Merge tag 'usb-6.4-rc1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/gregkh/usb
[linux-block.git] / kernel / fork.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  *  linux/kernel/fork.c
4  *
5  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
6  */
7
8 /*
9  *  'fork.c' contains the help-routines for the 'fork' system call
10  * (see also entry.S and others).
11  * Fork is rather simple, once you get the hang of it, but the memory
12  * management can be a bitch. See 'mm/memory.c': 'copy_page_range()'
13  */
14
15 #include <linux/anon_inodes.h>
16 #include <linux/slab.h>
17 #include <linux/sched/autogroup.h>
18 #include <linux/sched/mm.h>
19 #include <linux/sched/coredump.h>
20 #include <linux/sched/user.h>
21 #include <linux/sched/numa_balancing.h>
22 #include <linux/sched/stat.h>
23 #include <linux/sched/task.h>
24 #include <linux/sched/task_stack.h>
25 #include <linux/sched/cputime.h>
26 #include <linux/seq_file.h>
27 #include <linux/rtmutex.h>
28 #include <linux/init.h>
29 #include <linux/unistd.h>
30 #include <linux/module.h>
31 #include <linux/vmalloc.h>
32 #include <linux/completion.h>
33 #include <linux/personality.h>
34 #include <linux/mempolicy.h>
35 #include <linux/sem.h>
36 #include <linux/file.h>
37 #include <linux/fdtable.h>
38 #include <linux/iocontext.h>
39 #include <linux/key.h>
40 #include <linux/kmsan.h>
41 #include <linux/binfmts.h>
42 #include <linux/mman.h>
43 #include <linux/mmu_notifier.h>
44 #include <linux/fs.h>
45 #include <linux/mm.h>
46 #include <linux/mm_inline.h>
47 #include <linux/nsproxy.h>
48 #include <linux/capability.h>
49 #include <linux/cpu.h>
50 #include <linux/cgroup.h>
51 #include <linux/security.h>
52 #include <linux/hugetlb.h>
53 #include <linux/seccomp.h>
54 #include <linux/swap.h>
55 #include <linux/syscalls.h>
56 #include <linux/jiffies.h>
57 #include <linux/futex.h>
58 #include <linux/compat.h>
59 #include <linux/kthread.h>
60 #include <linux/task_io_accounting_ops.h>
61 #include <linux/rcupdate.h>
62 #include <linux/ptrace.h>
63 #include <linux/mount.h>
64 #include <linux/audit.h>
65 #include <linux/memcontrol.h>
66 #include <linux/ftrace.h>
67 #include <linux/proc_fs.h>
68 #include <linux/profile.h>
69 #include <linux/rmap.h>
70 #include <linux/ksm.h>
71 #include <linux/acct.h>
72 #include <linux/userfaultfd_k.h>
73 #include <linux/tsacct_kern.h>
74 #include <linux/cn_proc.h>
75 #include <linux/freezer.h>
76 #include <linux/delayacct.h>
77 #include <linux/taskstats_kern.h>
78 #include <linux/tty.h>
79 #include <linux/fs_struct.h>
80 #include <linux/magic.h>
81 #include <linux/perf_event.h>
82 #include <linux/posix-timers.h>
83 #include <linux/user-return-notifier.h>
84 #include <linux/oom.h>
85 #include <linux/khugepaged.h>
86 #include <linux/signalfd.h>
87 #include <linux/uprobes.h>
88 #include <linux/aio.h>
89 #include <linux/compiler.h>
90 #include <linux/sysctl.h>
91 #include <linux/kcov.h>
92 #include <linux/livepatch.h>
93 #include <linux/thread_info.h>
94 #include <linux/stackleak.h>
95 #include <linux/kasan.h>
96 #include <linux/scs.h>
97 #include <linux/io_uring.h>
98 #include <linux/bpf.h>
99 #include <linux/stackprotector.h>
100
101 #include <asm/pgalloc.h>
102 #include <linux/uaccess.h>
103 #include <asm/mmu_context.h>
104 #include <asm/cacheflush.h>
105 #include <asm/tlbflush.h>
106
107 #include <trace/events/sched.h>
108
109 #define CREATE_TRACE_POINTS
110 #include <trace/events/task.h>
111
112 /*
113  * Minimum number of threads to boot the kernel
114  */
115 #define MIN_THREADS 20
116
117 /*
118  * Maximum number of threads
119  */
120 #define MAX_THREADS FUTEX_TID_MASK
121
122 /*
123  * Protected counters by write_lock_irq(&tasklist_lock)
124  */
125 unsigned long total_forks;      /* Handle normal Linux uptimes. */
126 int nr_threads;                 /* The idle threads do not count.. */
127
128 static int max_threads;         /* tunable limit on nr_threads */
129
130 #define NAMED_ARRAY_INDEX(x)    [x] = __stringify(x)
131
132 static const char * const resident_page_types[] = {
133         NAMED_ARRAY_INDEX(MM_FILEPAGES),
134         NAMED_ARRAY_INDEX(MM_ANONPAGES),
135         NAMED_ARRAY_INDEX(MM_SWAPENTS),
136         NAMED_ARRAY_INDEX(MM_SHMEMPAGES),
137 };
138
139 DEFINE_PER_CPU(unsigned long, process_counts) = 0;
140
141 __cacheline_aligned DEFINE_RWLOCK(tasklist_lock);  /* outer */
142
143 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
144 int lockdep_tasklist_lock_is_held(void)
145 {
146         return lockdep_is_held(&tasklist_lock);
147 }
148 EXPORT_SYMBOL_GPL(lockdep_tasklist_lock_is_held);
149 #endif /* #ifdef CONFIG_PROVE_RCU */
150
151 int nr_processes(void)
152 {
153         int cpu;
154         int total = 0;
155
156         for_each_possible_cpu(cpu)
157                 total += per_cpu(process_counts, cpu);
158
159         return total;
160 }
161
162 void __weak arch_release_task_struct(struct task_struct *tsk)
163 {
164 }
165
166 #ifndef CONFIG_ARCH_TASK_STRUCT_ALLOCATOR
167 static struct kmem_cache *task_struct_cachep;
168
169 static inline struct task_struct *alloc_task_struct_node(int node)
170 {
171         return kmem_cache_alloc_node(task_struct_cachep, GFP_KERNEL, node);
172 }
173
174 static inline void free_task_struct(struct task_struct *tsk)
175 {
176         kmem_cache_free(task_struct_cachep, tsk);
177 }
178 #endif
179
180 #ifndef CONFIG_ARCH_THREAD_STACK_ALLOCATOR
181
182 /*
183  * Allocate pages if THREAD_SIZE is >= PAGE_SIZE, otherwise use a
184  * kmemcache based allocator.
185  */
186 # if THREAD_SIZE >= PAGE_SIZE || defined(CONFIG_VMAP_STACK)
187
188 #  ifdef CONFIG_VMAP_STACK
189 /*
190  * vmalloc() is a bit slow, and calling vfree() enough times will force a TLB
191  * flush.  Try to minimize the number of calls by caching stacks.
192  */
193 #define NR_CACHED_STACKS 2
194 static DEFINE_PER_CPU(struct vm_struct *, cached_stacks[NR_CACHED_STACKS]);
195
196 struct vm_stack {
197         struct rcu_head rcu;
198         struct vm_struct *stack_vm_area;
199 };
200
201 static bool try_release_thread_stack_to_cache(struct vm_struct *vm)
202 {
203         unsigned int i;
204
205         for (i = 0; i < NR_CACHED_STACKS; i++) {
206                 if (this_cpu_cmpxchg(cached_stacks[i], NULL, vm) != NULL)
207                         continue;
208                 return true;
209         }
210         return false;
211 }
212
213 static void thread_stack_free_rcu(struct rcu_head *rh)
214 {
215         struct vm_stack *vm_stack = container_of(rh, struct vm_stack, rcu);
216
217         if (try_release_thread_stack_to_cache(vm_stack->stack_vm_area))
218                 return;
219
220         vfree(vm_stack);
221 }
222
223 static void thread_stack_delayed_free(struct task_struct *tsk)
224 {
225         struct vm_stack *vm_stack = tsk->stack;
226
227         vm_stack->stack_vm_area = tsk->stack_vm_area;
228         call_rcu(&vm_stack->rcu, thread_stack_free_rcu);
229 }
230
231 static int free_vm_stack_cache(unsigned int cpu)
232 {
233         struct vm_struct **cached_vm_stacks = per_cpu_ptr(cached_stacks, cpu);
234         int i;
235
236         for (i = 0; i < NR_CACHED_STACKS; i++) {
237                 struct vm_struct *vm_stack = cached_vm_stacks[i];
238
239                 if (!vm_stack)
240                         continue;
241
242                 vfree(vm_stack->addr);
243                 cached_vm_stacks[i] = NULL;
244         }
245
246         return 0;
247 }
248
249 static int memcg_charge_kernel_stack(struct vm_struct *vm)
250 {
251         int i;
252         int ret;
253
254         BUILD_BUG_ON(IS_ENABLED(CONFIG_VMAP_STACK) && PAGE_SIZE % 1024 != 0);
255         BUG_ON(vm->nr_pages != THREAD_SIZE / PAGE_SIZE);
256
257         for (i = 0; i < THREAD_SIZE / PAGE_SIZE; i++) {
258                 ret = memcg_kmem_charge_page(vm->pages[i], GFP_KERNEL, 0);
259                 if (ret)
260                         goto err;
261         }
262         return 0;
263 err:
264         /*
265          * If memcg_kmem_charge_page() fails, page's memory cgroup pointer is
266          * NULL, and memcg_kmem_uncharge_page() in free_thread_stack() will
267          * ignore this page.
268          */
269         for (i = 0; i < THREAD_SIZE / PAGE_SIZE; i++)
270                 memcg_kmem_uncharge_page(vm->pages[i], 0);
271         return ret;
272 }
273
274 static int alloc_thread_stack_node(struct task_struct *tsk, int node)
275 {
276         struct vm_struct *vm;
277         void *stack;
278         int i;
279
280         for (i = 0; i < NR_CACHED_STACKS; i++) {
281                 struct vm_struct *s;
282
283                 s = this_cpu_xchg(cached_stacks[i], NULL);
284
285                 if (!s)
286                         continue;
287
288                 /* Reset stack metadata. */
289                 kasan_unpoison_range(s->addr, THREAD_SIZE);
290
291                 stack = kasan_reset_tag(s->addr);
292
293                 /* Clear stale pointers from reused stack. */
294                 memset(stack, 0, THREAD_SIZE);
295
296                 if (memcg_charge_kernel_stack(s)) {
297                         vfree(s->addr);
298                         return -ENOMEM;
299                 }
300
301                 tsk->stack_vm_area = s;
302                 tsk->stack = stack;
303                 return 0;
304         }
305
306         /*
307          * Allocated stacks are cached and later reused by new threads,
308          * so memcg accounting is performed manually on assigning/releasing
309          * stacks to tasks. Drop __GFP_ACCOUNT.
310          */
311         stack = __vmalloc_node_range(THREAD_SIZE, THREAD_ALIGN,
312                                      VMALLOC_START, VMALLOC_END,
313                                      THREADINFO_GFP & ~__GFP_ACCOUNT,
314                                      PAGE_KERNEL,
315                                      0, node, __builtin_return_address(0));
316         if (!stack)
317                 return -ENOMEM;
318
319         vm = find_vm_area(stack);
320         if (memcg_charge_kernel_stack(vm)) {
321                 vfree(stack);
322                 return -ENOMEM;
323         }
324         /*
325          * We can't call find_vm_area() in interrupt context, and
326          * free_thread_stack() can be called in interrupt context,
327          * so cache the vm_struct.
328          */
329         tsk->stack_vm_area = vm;
330         stack = kasan_reset_tag(stack);
331         tsk->stack = stack;
332         return 0;
333 }
334
335 static void free_thread_stack(struct task_struct *tsk)
336 {
337         if (!try_release_thread_stack_to_cache(tsk->stack_vm_area))
338                 thread_stack_delayed_free(tsk);
339
340         tsk->stack = NULL;
341         tsk->stack_vm_area = NULL;
342 }
343
344 #  else /* !CONFIG_VMAP_STACK */
345
346 static void thread_stack_free_rcu(struct rcu_head *rh)
347 {
348         __free_pages(virt_to_page(rh), THREAD_SIZE_ORDER);
349 }
350
351 static void thread_stack_delayed_free(struct task_struct *tsk)
352 {
353         struct rcu_head *rh = tsk->stack;
354
355         call_rcu(rh, thread_stack_free_rcu);
356 }
357
358 static int alloc_thread_stack_node(struct task_struct *tsk, int node)
359 {
360         struct page *page = alloc_pages_node(node, THREADINFO_GFP,
361                                              THREAD_SIZE_ORDER);
362
363         if (likely(page)) {
364                 tsk->stack = kasan_reset_tag(page_address(page));
365                 return 0;
366         }
367         return -ENOMEM;
368 }
369
370 static void free_thread_stack(struct task_struct *tsk)
371 {
372         thread_stack_delayed_free(tsk);
373         tsk->stack = NULL;
374 }
375
376 #  endif /* CONFIG_VMAP_STACK */
377 # else /* !(THREAD_SIZE >= PAGE_SIZE || defined(CONFIG_VMAP_STACK)) */
378
379 static struct kmem_cache *thread_stack_cache;
380
381 static void thread_stack_free_rcu(struct rcu_head *rh)
382 {
383         kmem_cache_free(thread_stack_cache, rh);
384 }
385
386 static void thread_stack_delayed_free(struct task_struct *tsk)
387 {
388         struct rcu_head *rh = tsk->stack;
389
390         call_rcu(rh, thread_stack_free_rcu);
391 }
392
393 static int alloc_thread_stack_node(struct task_struct *tsk, int node)
394 {
395         unsigned long *stack;
396         stack = kmem_cache_alloc_node(thread_stack_cache, THREADINFO_GFP, node);
397         stack = kasan_reset_tag(stack);
398         tsk->stack = stack;
399         return stack ? 0 : -ENOMEM;
400 }
401
402 static void free_thread_stack(struct task_struct *tsk)
403 {
404         thread_stack_delayed_free(tsk);
405         tsk->stack = NULL;
406 }
407
408 void thread_stack_cache_init(void)
409 {
410         thread_stack_cache = kmem_cache_create_usercopy("thread_stack",
411                                         THREAD_SIZE, THREAD_SIZE, 0, 0,
412                                         THREAD_SIZE, NULL);
413         BUG_ON(thread_stack_cache == NULL);
414 }
415
416 # endif /* THREAD_SIZE >= PAGE_SIZE || defined(CONFIG_VMAP_STACK) */
417 #else /* CONFIG_ARCH_THREAD_STACK_ALLOCATOR */
418
419 static int alloc_thread_stack_node(struct task_struct *tsk, int node)
420 {
421         unsigned long *stack;
422
423         stack = arch_alloc_thread_stack_node(tsk, node);
424         tsk->stack = stack;
425         return stack ? 0 : -ENOMEM;
426 }
427
428 static void free_thread_stack(struct task_struct *tsk)
429 {
430         arch_free_thread_stack(tsk);
431         tsk->stack = NULL;
432 }
433
434 #endif /* !CONFIG_ARCH_THREAD_STACK_ALLOCATOR */
435
436 /* SLAB cache for signal_struct structures (tsk->signal) */
437 static struct kmem_cache *signal_cachep;
438
439 /* SLAB cache for sighand_struct structures (tsk->sighand) */
440 struct kmem_cache *sighand_cachep;
441
442 /* SLAB cache for files_struct structures (tsk->files) */
443 struct kmem_cache *files_cachep;
444
445 /* SLAB cache for fs_struct structures (tsk->fs) */
446 struct kmem_cache *fs_cachep;
447
448 /* SLAB cache for vm_area_struct structures */
449 static struct kmem_cache *vm_area_cachep;
450
451 /* SLAB cache for mm_struct structures (tsk->mm) */
452 static struct kmem_cache *mm_cachep;
453
454 struct vm_area_struct *vm_area_alloc(struct mm_struct *mm)
455 {
456         struct vm_area_struct *vma;
457
458         vma = kmem_cache_alloc(vm_area_cachep, GFP_KERNEL);
459         if (vma)
460                 vma_init(vma, mm);
461         return vma;
462 }
463
464 struct vm_area_struct *vm_area_dup(struct vm_area_struct *orig)
465 {
466         struct vm_area_struct *new = kmem_cache_alloc(vm_area_cachep, GFP_KERNEL);
467
468         if (new) {
469                 ASSERT_EXCLUSIVE_WRITER(orig->vm_flags);
470                 ASSERT_EXCLUSIVE_WRITER(orig->vm_file);
471                 /*
472                  * orig->shared.rb may be modified concurrently, but the clone
473                  * will be reinitialized.
474                  */
475                 data_race(memcpy(new, orig, sizeof(*new)));
476                 INIT_LIST_HEAD(&new->anon_vma_chain);
477                 dup_anon_vma_name(orig, new);
478         }
479         return new;
480 }
481
482 void vm_area_free(struct vm_area_struct *vma)
483 {
484         free_anon_vma_name(vma);
485         kmem_cache_free(vm_area_cachep, vma);
486 }
487
488 static void account_kernel_stack(struct task_struct *tsk, int account)
489 {
490         if (IS_ENABLED(CONFIG_VMAP_STACK)) {
491                 struct vm_struct *vm = task_stack_vm_area(tsk);
492                 int i;
493
494                 for (i = 0; i < THREAD_SIZE / PAGE_SIZE; i++)
495                         mod_lruvec_page_state(vm->pages[i], NR_KERNEL_STACK_KB,
496                                               account * (PAGE_SIZE / 1024));
497         } else {
498                 void *stack = task_stack_page(tsk);
499
500                 /* All stack pages are in the same node. */
501                 mod_lruvec_kmem_state(stack, NR_KERNEL_STACK_KB,
502                                       account * (THREAD_SIZE / 1024));
503         }
504 }
505
506 void exit_task_stack_account(struct task_struct *tsk)
507 {
508         account_kernel_stack(tsk, -1);
509
510         if (IS_ENABLED(CONFIG_VMAP_STACK)) {
511                 struct vm_struct *vm;
512                 int i;
513
514                 vm = task_stack_vm_area(tsk);
515                 for (i = 0; i < THREAD_SIZE / PAGE_SIZE; i++)
516                         memcg_kmem_uncharge_page(vm->pages[i], 0);
517         }
518 }
519
520 static void release_task_stack(struct task_struct *tsk)
521 {
522         if (WARN_ON(READ_ONCE(tsk->__state) != TASK_DEAD))
523                 return;  /* Better to leak the stack than to free prematurely */
524
525         free_thread_stack(tsk);
526 }
527
528 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
529 void put_task_stack(struct task_struct *tsk)
530 {
531         if (refcount_dec_and_test(&tsk->stack_refcount))
532                 release_task_stack(tsk);
533 }
534 #endif
535
536 void free_task(struct task_struct *tsk)
537 {
538 #ifdef CONFIG_SECCOMP
539         WARN_ON_ONCE(tsk->seccomp.filter);
540 #endif
541         release_user_cpus_ptr(tsk);
542         scs_release(tsk);
543
544 #ifndef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
545         /*
546          * The task is finally done with both the stack and thread_info,
547          * so free both.
548          */
549         release_task_stack(tsk);
550 #else
551         /*
552          * If the task had a separate stack allocation, it should be gone
553          * by now.
554          */
555         WARN_ON_ONCE(refcount_read(&tsk->stack_refcount) != 0);
556 #endif
557         rt_mutex_debug_task_free(tsk);
558         ftrace_graph_exit_task(tsk);
559         arch_release_task_struct(tsk);
560         if (tsk->flags & PF_KTHREAD)
561                 free_kthread_struct(tsk);
562         free_task_struct(tsk);
563 }
564 EXPORT_SYMBOL(free_task);
565
566 static void dup_mm_exe_file(struct mm_struct *mm, struct mm_struct *oldmm)
567 {
568         struct file *exe_file;
569
570         exe_file = get_mm_exe_file(oldmm);
571         RCU_INIT_POINTER(mm->exe_file, exe_file);
572         /*
573          * We depend on the oldmm having properly denied write access to the
574          * exe_file already.
575          */
576         if (exe_file && deny_write_access(exe_file))
577                 pr_warn_once("deny_write_access() failed in %s\n", __func__);
578 }
579
580 #ifdef CONFIG_MMU
581 static __latent_entropy int dup_mmap(struct mm_struct *mm,
582                                         struct mm_struct *oldmm)
583 {
584         struct vm_area_struct *mpnt, *tmp;
585         int retval;
586         unsigned long charge = 0;
587         LIST_HEAD(uf);
588         VMA_ITERATOR(old_vmi, oldmm, 0);
589         VMA_ITERATOR(vmi, mm, 0);
590
591         uprobe_start_dup_mmap();
592         if (mmap_write_lock_killable(oldmm)) {
593                 retval = -EINTR;
594                 goto fail_uprobe_end;
595         }
596         flush_cache_dup_mm(oldmm);
597         uprobe_dup_mmap(oldmm, mm);
598         /*
599          * Not linked in yet - no deadlock potential:
600          */
601         mmap_write_lock_nested(mm, SINGLE_DEPTH_NESTING);
602
603         /* No ordering required: file already has been exposed. */
604         dup_mm_exe_file(mm, oldmm);
605
606         mm->total_vm = oldmm->total_vm;
607         mm->data_vm = oldmm->data_vm;
608         mm->exec_vm = oldmm->exec_vm;
609         mm->stack_vm = oldmm->stack_vm;
610
611         retval = ksm_fork(mm, oldmm);
612         if (retval)
613                 goto out;
614         khugepaged_fork(mm, oldmm);
615
616         retval = vma_iter_bulk_alloc(&vmi, oldmm->map_count);
617         if (retval)
618                 goto out;
619
620         mt_clear_in_rcu(vmi.mas.tree);
621         for_each_vma(old_vmi, mpnt) {
622                 struct file *file;
623
624                 if (mpnt->vm_flags & VM_DONTCOPY) {
625                         vm_stat_account(mm, mpnt->vm_flags, -vma_pages(mpnt));
626                         continue;
627                 }
628                 charge = 0;
629                 /*
630                  * Don't duplicate many vmas if we've been oom-killed (for
631                  * example)
632                  */
633                 if (fatal_signal_pending(current)) {
634                         retval = -EINTR;
635                         goto loop_out;
636                 }
637                 if (mpnt->vm_flags & VM_ACCOUNT) {
638                         unsigned long len = vma_pages(mpnt);
639
640                         if (security_vm_enough_memory_mm(oldmm, len)) /* sic */
641                                 goto fail_nomem;
642                         charge = len;
643                 }
644                 tmp = vm_area_dup(mpnt);
645                 if (!tmp)
646                         goto fail_nomem;
647                 retval = vma_dup_policy(mpnt, tmp);
648                 if (retval)
649                         goto fail_nomem_policy;
650                 tmp->vm_mm = mm;
651                 retval = dup_userfaultfd(tmp, &uf);
652                 if (retval)
653                         goto fail_nomem_anon_vma_fork;
654                 if (tmp->vm_flags & VM_WIPEONFORK) {
655                         /*
656                          * VM_WIPEONFORK gets a clean slate in the child.
657                          * Don't prepare anon_vma until fault since we don't
658                          * copy page for current vma.
659                          */
660                         tmp->anon_vma = NULL;
661                 } else if (anon_vma_fork(tmp, mpnt))
662                         goto fail_nomem_anon_vma_fork;
663                 vm_flags_clear(tmp, VM_LOCKED_MASK);
664                 file = tmp->vm_file;
665                 if (file) {
666                         struct address_space *mapping = file->f_mapping;
667
668                         get_file(file);
669                         i_mmap_lock_write(mapping);
670                         if (tmp->vm_flags & VM_SHARED)
671                                 mapping_allow_writable(mapping);
672                         flush_dcache_mmap_lock(mapping);
673                         /* insert tmp into the share list, just after mpnt */
674                         vma_interval_tree_insert_after(tmp, mpnt,
675                                         &mapping->i_mmap);
676                         flush_dcache_mmap_unlock(mapping);
677                         i_mmap_unlock_write(mapping);
678                 }
679
680                 /*
681                  * Copy/update hugetlb private vma information.
682                  */
683                 if (is_vm_hugetlb_page(tmp))
684                         hugetlb_dup_vma_private(tmp);
685
686                 /* Link the vma into the MT */
687                 if (vma_iter_bulk_store(&vmi, tmp))
688                         goto fail_nomem_vmi_store;
689
690                 mm->map_count++;
691                 if (!(tmp->vm_flags & VM_WIPEONFORK))
692                         retval = copy_page_range(tmp, mpnt);
693
694                 if (tmp->vm_ops && tmp->vm_ops->open)
695                         tmp->vm_ops->open(tmp);
696
697                 if (retval)
698                         goto loop_out;
699         }
700         /* a new mm has just been created */
701         retval = arch_dup_mmap(oldmm, mm);
702 loop_out:
703         vma_iter_free(&vmi);
704         if (!retval)
705                 mt_set_in_rcu(vmi.mas.tree);
706 out:
707         mmap_write_unlock(mm);
708         flush_tlb_mm(oldmm);
709         mmap_write_unlock(oldmm);
710         dup_userfaultfd_complete(&uf);
711 fail_uprobe_end:
712         uprobe_end_dup_mmap();
713         return retval;
714
715 fail_nomem_vmi_store:
716         unlink_anon_vmas(tmp);
717 fail_nomem_anon_vma_fork:
718         mpol_put(vma_policy(tmp));
719 fail_nomem_policy:
720         vm_area_free(tmp);
721 fail_nomem:
722         retval = -ENOMEM;
723         vm_unacct_memory(charge);
724         goto loop_out;
725 }
726
727 static inline int mm_alloc_pgd(struct mm_struct *mm)
728 {
729         mm->pgd = pgd_alloc(mm);
730         if (unlikely(!mm->pgd))
731                 return -ENOMEM;
732         return 0;
733 }
734
735 static inline void mm_free_pgd(struct mm_struct *mm)
736 {
737         pgd_free(mm, mm->pgd);
738 }
739 #else
740 static int dup_mmap(struct mm_struct *mm, struct mm_struct *oldmm)
741 {
742         mmap_write_lock(oldmm);
743         dup_mm_exe_file(mm, oldmm);
744         mmap_write_unlock(oldmm);
745         return 0;
746 }
747 #define mm_alloc_pgd(mm)        (0)
748 #define mm_free_pgd(mm)
749 #endif /* CONFIG_MMU */
750
751 static void check_mm(struct mm_struct *mm)
752 {
753         int i;
754
755         BUILD_BUG_ON_MSG(ARRAY_SIZE(resident_page_types) != NR_MM_COUNTERS,
756                          "Please make sure 'struct resident_page_types[]' is updated as well");
757
758         for (i = 0; i < NR_MM_COUNTERS; i++) {
759                 long x = percpu_counter_sum(&mm->rss_stat[i]);
760
761                 if (unlikely(x))
762                         pr_alert("BUG: Bad rss-counter state mm:%p type:%s val:%ld\n",
763                                  mm, resident_page_types[i], x);
764         }
765
766         if (mm_pgtables_bytes(mm))
767                 pr_alert("BUG: non-zero pgtables_bytes on freeing mm: %ld\n",
768                                 mm_pgtables_bytes(mm));
769
770 #if defined(CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE) && !USE_SPLIT_PMD_PTLOCKS
771         VM_BUG_ON_MM(mm->pmd_huge_pte, mm);
772 #endif
773 }
774
775 #define allocate_mm()   (kmem_cache_alloc(mm_cachep, GFP_KERNEL))
776 #define free_mm(mm)     (kmem_cache_free(mm_cachep, (mm)))
777
778 /*
779  * Called when the last reference to the mm
780  * is dropped: either by a lazy thread or by
781  * mmput. Free the page directory and the mm.
782  */
783 void __mmdrop(struct mm_struct *mm)
784 {
785         int i;
786
787         BUG_ON(mm == &init_mm);
788         WARN_ON_ONCE(mm == current->mm);
789         WARN_ON_ONCE(mm == current->active_mm);
790         mm_free_pgd(mm);
791         destroy_context(mm);
792         mmu_notifier_subscriptions_destroy(mm);
793         check_mm(mm);
794         put_user_ns(mm->user_ns);
795         mm_pasid_drop(mm);
796
797         for (i = 0; i < NR_MM_COUNTERS; i++)
798                 percpu_counter_destroy(&mm->rss_stat[i]);
799         free_mm(mm);
800 }
801 EXPORT_SYMBOL_GPL(__mmdrop);
802
803 static void mmdrop_async_fn(struct work_struct *work)
804 {
805         struct mm_struct *mm;
806
807         mm = container_of(work, struct mm_struct, async_put_work);
808         __mmdrop(mm);
809 }
810
811 static void mmdrop_async(struct mm_struct *mm)
812 {
813         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count))) {
814                 INIT_WORK(&mm->async_put_work, mmdrop_async_fn);
815                 schedule_work(&mm->async_put_work);
816         }
817 }
818
819 static inline void free_signal_struct(struct signal_struct *sig)
820 {
821         taskstats_tgid_free(sig);
822         sched_autogroup_exit(sig);
823         /*
824          * __mmdrop is not safe to call from softirq context on x86 due to
825          * pgd_dtor so postpone it to the async context
826          */
827         if (sig->oom_mm)
828                 mmdrop_async(sig->oom_mm);
829         kmem_cache_free(signal_cachep, sig);
830 }
831
832 static inline void put_signal_struct(struct signal_struct *sig)
833 {
834         if (refcount_dec_and_test(&sig->sigcnt))
835                 free_signal_struct(sig);
836 }
837
838 void __put_task_struct(struct task_struct *tsk)
839 {
840         WARN_ON(!tsk->exit_state);
841         WARN_ON(refcount_read(&tsk->usage));
842         WARN_ON(tsk == current);
843
844         io_uring_free(tsk);
845         cgroup_free(tsk);
846         task_numa_free(tsk, true);
847         security_task_free(tsk);
848         bpf_task_storage_free(tsk);
849         exit_creds(tsk);
850         delayacct_tsk_free(tsk);
851         put_signal_struct(tsk->signal);
852         sched_core_free(tsk);
853         free_task(tsk);
854 }
855 EXPORT_SYMBOL_GPL(__put_task_struct);
856
857 void __init __weak arch_task_cache_init(void) { }
858
859 /*
860  * set_max_threads
861  */
862 static void set_max_threads(unsigned int max_threads_suggested)
863 {
864         u64 threads;
865         unsigned long nr_pages = totalram_pages();
866
867         /*
868          * The number of threads shall be limited such that the thread
869          * structures may only consume a small part of the available memory.
870          */
871         if (fls64(nr_pages) + fls64(PAGE_SIZE) > 64)
872                 threads = MAX_THREADS;
873         else
874                 threads = div64_u64((u64) nr_pages * (u64) PAGE_SIZE,
875                                     (u64) THREAD_SIZE * 8UL);
876
877         if (threads > max_threads_suggested)
878                 threads = max_threads_suggested;
879
880         max_threads = clamp_t(u64, threads, MIN_THREADS, MAX_THREADS);
881 }
882
883 #ifdef CONFIG_ARCH_WANTS_DYNAMIC_TASK_STRUCT
884 /* Initialized by the architecture: */
885 int arch_task_struct_size __read_mostly;
886 #endif
887
888 #ifndef CONFIG_ARCH_TASK_STRUCT_ALLOCATOR
889 static void task_struct_whitelist(unsigned long *offset, unsigned long *size)
890 {
891         /* Fetch thread_struct whitelist for the architecture. */
892         arch_thread_struct_whitelist(offset, size);
893
894         /*
895          * Handle zero-sized whitelist or empty thread_struct, otherwise
896          * adjust offset to position of thread_struct in task_struct.
897          */
898         if (unlikely(*size == 0))
899                 *offset = 0;
900         else
901                 *offset += offsetof(struct task_struct, thread);
902 }
903 #endif /* CONFIG_ARCH_TASK_STRUCT_ALLOCATOR */
904
905 void __init fork_init(void)
906 {
907         int i;
908 #ifndef CONFIG_ARCH_TASK_STRUCT_ALLOCATOR
909 #ifndef ARCH_MIN_TASKALIGN
910 #define ARCH_MIN_TASKALIGN      0
911 #endif
912         int align = max_t(int, L1_CACHE_BYTES, ARCH_MIN_TASKALIGN);
913         unsigned long useroffset, usersize;
914
915         /* create a slab on which task_structs can be allocated */
916         task_struct_whitelist(&useroffset, &usersize);
917         task_struct_cachep = kmem_cache_create_usercopy("task_struct",
918                         arch_task_struct_size, align,
919                         SLAB_PANIC|SLAB_ACCOUNT,
920                         useroffset, usersize, NULL);
921 #endif
922
923         /* do the arch specific task caches init */
924         arch_task_cache_init();
925
926         set_max_threads(MAX_THREADS);
927
928         init_task.signal->rlim[RLIMIT_NPROC].rlim_cur = max_threads/2;
929         init_task.signal->rlim[RLIMIT_NPROC].rlim_max = max_threads/2;
930         init_task.signal->rlim[RLIMIT_SIGPENDING] =
931                 init_task.signal->rlim[RLIMIT_NPROC];
932
933         for (i = 0; i < UCOUNT_COUNTS; i++)
934                 init_user_ns.ucount_max[i] = max_threads/2;
935
936         set_userns_rlimit_max(&init_user_ns, UCOUNT_RLIMIT_NPROC,      RLIM_INFINITY);
937         set_userns_rlimit_max(&init_user_ns, UCOUNT_RLIMIT_MSGQUEUE,   RLIM_INFINITY);
938         set_userns_rlimit_max(&init_user_ns, UCOUNT_RLIMIT_SIGPENDING, RLIM_INFINITY);
939         set_userns_rlimit_max(&init_user_ns, UCOUNT_RLIMIT_MEMLOCK,    RLIM_INFINITY);
940
941 #ifdef CONFIG_VMAP_STACK
942         cpuhp_setup_state(CPUHP_BP_PREPARE_DYN, "fork:vm_stack_cache",
943                           NULL, free_vm_stack_cache);
944 #endif
945
946         scs_init();
947
948         lockdep_init_task(&init_task);
949         uprobes_init();
950 }
951
952 int __weak arch_dup_task_struct(struct task_struct *dst,
953                                                struct task_struct *src)
954 {
955         *dst = *src;
956         return 0;
957 }
958
959 void set_task_stack_end_magic(struct task_struct *tsk)
960 {
961         unsigned long *stackend;
962
963         stackend = end_of_stack(tsk);
964         *stackend = STACK_END_MAGIC;    /* for overflow detection */
965 }
966
967 static struct task_struct *dup_task_struct(struct task_struct *orig, int node)
968 {
969         struct task_struct *tsk;
970         int err;
971
972         if (node == NUMA_NO_NODE)
973                 node = tsk_fork_get_node(orig);
974         tsk = alloc_task_struct_node(node);
975         if (!tsk)
976                 return NULL;
977
978         err = arch_dup_task_struct(tsk, orig);
979         if (err)
980                 goto free_tsk;
981
982         err = alloc_thread_stack_node(tsk, node);
983         if (err)
984                 goto free_tsk;
985
986 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
987         refcount_set(&tsk->stack_refcount, 1);
988 #endif
989         account_kernel_stack(tsk, 1);
990
991         err = scs_prepare(tsk, node);
992         if (err)
993                 goto free_stack;
994
995 #ifdef CONFIG_SECCOMP
996         /*
997          * We must handle setting up seccomp filters once we're under
998          * the sighand lock in case orig has changed between now and
999          * then. Until then, filter must be NULL to avoid messing up
1000          * the usage counts on the error path calling free_task.
1001          */
1002         tsk->seccomp.filter = NULL;
1003 #endif
1004
1005         setup_thread_stack(tsk, orig);
1006         clear_user_return_notifier(tsk);
1007         clear_tsk_need_resched(tsk);
1008         set_task_stack_end_magic(tsk);
1009         clear_syscall_work_syscall_user_dispatch(tsk);
1010
1011 #ifdef CONFIG_STACKPROTECTOR
1012         tsk->stack_canary = get_random_canary();
1013 #endif
1014         if (orig->cpus_ptr == &orig->cpus_mask)
1015                 tsk->cpus_ptr = &tsk->cpus_mask;
1016         dup_user_cpus_ptr(tsk, orig, node);
1017
1018         /*
1019          * One for the user space visible state that goes away when reaped.
1020          * One for the scheduler.
1021          */
1022         refcount_set(&tsk->rcu_users, 2);
1023         /* One for the rcu users */
1024         refcount_set(&tsk->usage, 1);
1025 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1026         tsk->btrace_seq = 0;
1027 #endif
1028         tsk->splice_pipe = NULL;
1029         tsk->task_frag.page = NULL;
1030         tsk->wake_q.next = NULL;
1031         tsk->worker_private = NULL;
1032
1033         kcov_task_init(tsk);
1034         kmsan_task_create(tsk);
1035         kmap_local_fork(tsk);
1036
1037 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1038         tsk->fail_nth = 0;
1039 #endif
1040
1041 #ifdef CONFIG_BLK_CGROUP
1042         tsk->throttle_disk = NULL;
1043         tsk->use_memdelay = 0;
1044 #endif
1045
1046 #ifdef CONFIG_IOMMU_SVA
1047         tsk->pasid_activated = 0;
1048 #endif
1049
1050 #ifdef CONFIG_MEMCG
1051         tsk->active_memcg = NULL;
1052 #endif
1053
1054 #ifdef CONFIG_CPU_SUP_INTEL
1055         tsk->reported_split_lock = 0;
1056 #endif
1057
1058 #ifdef CONFIG_SCHED_MM_CID
1059         tsk->mm_cid = -1;
1060         tsk->mm_cid_active = 0;
1061 #endif
1062         return tsk;
1063
1064 free_stack:
1065         exit_task_stack_account(tsk);
1066         free_thread_stack(tsk);
1067 free_tsk:
1068         free_task_struct(tsk);
1069         return NULL;
1070 }
1071
1072 __cacheline_aligned_in_smp DEFINE_SPINLOCK(mmlist_lock);
1073
1074 static unsigned long default_dump_filter = MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT;
1075
1076 static int __init coredump_filter_setup(char *s)
1077 {
1078         default_dump_filter =
1079                 (simple_strtoul(s, NULL, 0) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT) &
1080                 MMF_DUMP_FILTER_MASK;
1081         return 1;
1082 }
1083
1084 __setup("coredump_filter=", coredump_filter_setup);
1085
1086 #include <linux/init_task.h>
1087
1088 static void mm_init_aio(struct mm_struct *mm)
1089 {
1090 #ifdef CONFIG_AIO
1091         spin_lock_init(&mm->ioctx_lock);
1092         mm->ioctx_table = NULL;
1093 #endif
1094 }
1095
1096 static __always_inline void mm_clear_owner(struct mm_struct *mm,
1097                                            struct task_struct *p)
1098 {
1099 #ifdef CONFIG_MEMCG
1100         if (mm->owner == p)
1101                 WRITE_ONCE(mm->owner, NULL);
1102 #endif
1103 }
1104
1105 static void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p)
1106 {
1107 #ifdef CONFIG_MEMCG
1108         mm->owner = p;
1109 #endif
1110 }
1111
1112 static void mm_init_uprobes_state(struct mm_struct *mm)
1113 {
1114 #ifdef CONFIG_UPROBES
1115         mm->uprobes_state.xol_area = NULL;
1116 #endif
1117 }
1118
1119 static struct mm_struct *mm_init(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p,
1120         struct user_namespace *user_ns)
1121 {
1122         int i;
1123
1124         mt_init_flags(&mm->mm_mt, MM_MT_FLAGS);
1125         mt_set_external_lock(&mm->mm_mt, &mm->mmap_lock);
1126         atomic_set(&mm->mm_users, 1);
1127         atomic_set(&mm->mm_count, 1);
1128         seqcount_init(&mm->write_protect_seq);
1129         mmap_init_lock(mm);
1130         INIT_LIST_HEAD(&mm->mmlist);
1131         mm_pgtables_bytes_init(mm);
1132         mm->map_count = 0;
1133         mm->locked_vm = 0;
1134         atomic64_set(&mm->pinned_vm, 0);
1135         memset(&mm->rss_stat, 0, sizeof(mm->rss_stat));
1136         spin_lock_init(&mm->page_table_lock);
1137         spin_lock_init(&mm->arg_lock);
1138         mm_init_cpumask(mm);
1139         mm_init_aio(mm);
1140         mm_init_owner(mm, p);
1141         mm_pasid_init(mm);
1142         RCU_INIT_POINTER(mm->exe_file, NULL);
1143         mmu_notifier_subscriptions_init(mm);
1144         init_tlb_flush_pending(mm);
1145 #if defined(CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE) && !USE_SPLIT_PMD_PTLOCKS
1146         mm->pmd_huge_pte = NULL;
1147 #endif
1148         mm_init_uprobes_state(mm);
1149         hugetlb_count_init(mm);
1150
1151         if (current->mm) {
1152                 mm->flags = current->mm->flags & MMF_INIT_MASK;
1153                 mm->def_flags = current->mm->def_flags & VM_INIT_DEF_MASK;
1154         } else {
1155                 mm->flags = default_dump_filter;
1156                 mm->def_flags = 0;
1157         }
1158
1159         if (mm_alloc_pgd(mm))
1160                 goto fail_nopgd;
1161
1162         if (init_new_context(p, mm))
1163                 goto fail_nocontext;
1164
1165         for (i = 0; i < NR_MM_COUNTERS; i++)
1166                 if (percpu_counter_init(&mm->rss_stat[i], 0, GFP_KERNEL_ACCOUNT))
1167                         goto fail_pcpu;
1168
1169         mm->user_ns = get_user_ns(user_ns);
1170         lru_gen_init_mm(mm);
1171         mm_init_cid(mm);
1172         return mm;
1173
1174 fail_pcpu:
1175         while (i > 0)
1176                 percpu_counter_destroy(&mm->rss_stat[--i]);
1177         destroy_context(mm);
1178 fail_nocontext:
1179         mm_free_pgd(mm);
1180 fail_nopgd:
1181         free_mm(mm);
1182         return NULL;
1183 }
1184
1185 /*
1186  * Allocate and initialize an mm_struct.
1187  */
1188 struct mm_struct *mm_alloc(void)
1189 {
1190         struct mm_struct *mm;
1191
1192         mm = allocate_mm();
1193         if (!mm)
1194                 return NULL;
1195
1196         memset(mm, 0, sizeof(*mm));
1197         return mm_init(mm, current, current_user_ns());
1198 }
1199
1200 static inline void __mmput(struct mm_struct *mm)
1201 {
1202         VM_BUG_ON(atomic_read(&mm->mm_users));
1203
1204         uprobe_clear_state(mm);
1205         exit_aio(mm);
1206         ksm_exit(mm);
1207         khugepaged_exit(mm); /* must run before exit_mmap */
1208         exit_mmap(mm);
1209         mm_put_huge_zero_page(mm);
1210         set_mm_exe_file(mm, NULL);
1211         if (!list_empty(&mm->mmlist)) {
1212                 spin_lock(&mmlist_lock);
1213                 list_del(&mm->mmlist);
1214                 spin_unlock(&mmlist_lock);
1215         }
1216         if (mm->binfmt)
1217                 module_put(mm->binfmt->module);
1218         lru_gen_del_mm(mm);
1219         mmdrop(mm);
1220 }
1221
1222 /*
1223  * Decrement the use count and release all resources for an mm.
1224  */
1225 void mmput(struct mm_struct *mm)
1226 {
1227         might_sleep();
1228
1229         if (atomic_dec_and_test(&mm->mm_users))
1230                 __mmput(mm);
1231 }
1232 EXPORT_SYMBOL_GPL(mmput);
1233
1234 #ifdef CONFIG_MMU
1235 static void mmput_async_fn(struct work_struct *work)
1236 {
1237         struct mm_struct *mm = container_of(work, struct mm_struct,
1238                                             async_put_work);
1239
1240         __mmput(mm);
1241 }
1242
1243 void mmput_async(struct mm_struct *mm)
1244 {
1245         if (atomic_dec_and_test(&mm->mm_users)) {
1246                 INIT_WORK(&mm->async_put_work, mmput_async_fn);
1247                 schedule_work(&mm->async_put_work);
1248         }
1249 }
1250 EXPORT_SYMBOL_GPL(mmput_async);
1251 #endif
1252
1253 /**
1254  * set_mm_exe_file - change a reference to the mm's executable file
1255  *
1256  * This changes mm's executable file (shown as symlink /proc/[pid]/exe).
1257  *
1258  * Main users are mmput() and sys_execve(). Callers prevent concurrent
1259  * invocations: in mmput() nobody alive left, in execve task is single
1260  * threaded.
1261  *
1262  * Can only fail if new_exe_file != NULL.
1263  */
1264 int set_mm_exe_file(struct mm_struct *mm, struct file *new_exe_file)
1265 {
1266         struct file *old_exe_file;
1267
1268         /*
1269          * It is safe to dereference the exe_file without RCU as
1270          * this function is only called if nobody else can access
1271          * this mm -- see comment above for justification.
1272          */
1273         old_exe_file = rcu_dereference_raw(mm->exe_file);
1274
1275         if (new_exe_file) {
1276                 /*
1277                  * We expect the caller (i.e., sys_execve) to already denied
1278                  * write access, so this is unlikely to fail.
1279                  */
1280                 if (unlikely(deny_write_access(new_exe_file)))
1281                         return -EACCES;
1282                 get_file(new_exe_file);
1283         }
1284         rcu_assign_pointer(mm->exe_file, new_exe_file);
1285         if (old_exe_file) {
1286                 allow_write_access(old_exe_file);
1287                 fput(old_exe_file);
1288         }
1289         return 0;
1290 }
1291
1292 /**
1293  * replace_mm_exe_file - replace a reference to the mm's executable file
1294  *
1295  * This changes mm's executable file (shown as symlink /proc/[pid]/exe),
1296  * dealing with concurrent invocation and without grabbing the mmap lock in
1297  * write mode.
1298  *
1299  * Main user is sys_prctl(PR_SET_MM_MAP/EXE_FILE).
1300  */
1301 int replace_mm_exe_file(struct mm_struct *mm, struct file *new_exe_file)
1302 {
1303         struct vm_area_struct *vma;
1304         struct file *old_exe_file;
1305         int ret = 0;
1306
1307         /* Forbid mm->exe_file change if old file still mapped. */
1308         old_exe_file = get_mm_exe_file(mm);
1309         if (old_exe_file) {
1310                 VMA_ITERATOR(vmi, mm, 0);
1311                 mmap_read_lock(mm);
1312                 for_each_vma(vmi, vma) {
1313                         if (!vma->vm_file)
1314                                 continue;
1315                         if (path_equal(&vma->vm_file->f_path,
1316                                        &old_exe_file->f_path)) {
1317                                 ret = -EBUSY;
1318                                 break;
1319                         }
1320                 }
1321                 mmap_read_unlock(mm);
1322                 fput(old_exe_file);
1323                 if (ret)
1324                         return ret;
1325         }
1326
1327         /* set the new file, lockless */
1328         ret = deny_write_access(new_exe_file);
1329         if (ret)
1330                 return -EACCES;
1331         get_file(new_exe_file);
1332
1333         old_exe_file = xchg(&mm->exe_file, new_exe_file);
1334         if (old_exe_file) {
1335                 /*
1336                  * Don't race with dup_mmap() getting the file and disallowing
1337                  * write access while someone might open the file writable.
1338                  */
1339                 mmap_read_lock(mm);
1340                 allow_write_access(old_exe_file);
1341                 fput(old_exe_file);
1342                 mmap_read_unlock(mm);
1343         }
1344         return 0;
1345 }
1346
1347 /**
1348  * get_mm_exe_file - acquire a reference to the mm's executable file
1349  *
1350  * Returns %NULL if mm has no associated executable file.
1351  * User must release file via fput().
1352  */
1353 struct file *get_mm_exe_file(struct mm_struct *mm)
1354 {
1355         struct file *exe_file;
1356
1357         rcu_read_lock();
1358         exe_file = rcu_dereference(mm->exe_file);
1359         if (exe_file && !get_file_rcu(exe_file))
1360                 exe_file = NULL;
1361         rcu_read_unlock();
1362         return exe_file;
1363 }
1364
1365 /**
1366  * get_task_exe_file - acquire a reference to the task's executable file
1367  *
1368  * Returns %NULL if task's mm (if any) has no associated executable file or
1369  * this is a kernel thread with borrowed mm (see the comment above get_task_mm).
1370  * User must release file via fput().
1371  */
1372 struct file *get_task_exe_file(struct task_struct *task)
1373 {
1374         struct file *exe_file = NULL;
1375         struct mm_struct *mm;
1376
1377         task_lock(task);
1378         mm = task->mm;
1379         if (mm) {
1380                 if (!(task->flags & PF_KTHREAD))
1381                         exe_file = get_mm_exe_file(mm);
1382         }
1383         task_unlock(task);
1384         return exe_file;
1385 }
1386
1387 /**
1388  * get_task_mm - acquire a reference to the task's mm
1389  *
1390  * Returns %NULL if the task has no mm.  Checks PF_KTHREAD (meaning
1391  * this kernel workthread has transiently adopted a user mm with use_mm,
1392  * to do its AIO) is not set and if so returns a reference to it, after
1393  * bumping up the use count.  User must release the mm via mmput()
1394  * after use.  Typically used by /proc and ptrace.
1395  */
1396 struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task)
1397 {
1398         struct mm_struct *mm;
1399
1400         task_lock(task);
1401         mm = task->mm;
1402         if (mm) {
1403                 if (task->flags & PF_KTHREAD)
1404                         mm = NULL;
1405                 else
1406                         mmget(mm);
1407         }
1408         task_unlock(task);
1409         return mm;
1410 }
1411 EXPORT_SYMBOL_GPL(get_task_mm);
1412
1413 struct mm_struct *mm_access(struct task_struct *task, unsigned int mode)
1414 {
1415         struct mm_struct *mm;
1416         int err;
1417
1418         err =  down_read_killable(&task->signal->exec_update_lock);
1419         if (err)
1420                 return ERR_PTR(err);
1421
1422         mm = get_task_mm(task);
1423         if (mm && mm != current->mm &&
1424                         !ptrace_may_access(task, mode)) {
1425                 mmput(mm);
1426                 mm = ERR_PTR(-EACCES);
1427         }
1428         up_read(&task->signal->exec_update_lock);
1429
1430         return mm;
1431 }
1432
1433 static void complete_vfork_done(struct task_struct *tsk)
1434 {
1435         struct completion *vfork;
1436
1437         task_lock(tsk);
1438         vfork = tsk->vfork_done;
1439         if (likely(vfork)) {
1440                 tsk->vfork_done = NULL;
1441                 complete(vfork);
1442         }
1443         task_unlock(tsk);
1444 }
1445
1446 static int wait_for_vfork_done(struct task_struct *child,
1447                                 struct completion *vfork)
1448 {
1449         unsigned int state = TASK_UNINTERRUPTIBLE|TASK_KILLABLE|TASK_FREEZABLE;
1450         int killed;
1451
1452         cgroup_enter_frozen();
1453         killed = wait_for_completion_state(vfork, state);
1454         cgroup_leave_frozen(false);
1455
1456         if (killed) {
1457                 task_lock(child);
1458                 child->vfork_done = NULL;
1459                 task_unlock(child);
1460         }
1461
1462         put_task_struct(child);
1463         return killed;
1464 }
1465
1466 /* Please note the differences between mmput and mm_release.
1467  * mmput is called whenever we stop holding onto a mm_struct,
1468  * error success whatever.
1469  *
1470  * mm_release is called after a mm_struct has been removed
1471  * from the current process.
1472  *
1473  * This difference is important for error handling, when we
1474  * only half set up a mm_struct for a new process and need to restore
1475  * the old one.  Because we mmput the new mm_struct before
1476  * restoring the old one. . .
1477  * Eric Biederman 10 January 1998
1478  */
1479 static void mm_release(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm)
1480 {
1481         uprobe_free_utask(tsk);
1482
1483         /* Get rid of any cached register state */
1484         deactivate_mm(tsk, mm);
1485
1486         /*
1487          * Signal userspace if we're not exiting with a core dump
1488          * because we want to leave the value intact for debugging
1489          * purposes.
1490          */
1491         if (tsk->clear_child_tid) {
1492                 if (atomic_read(&mm->mm_users) > 1) {
1493                         /*
1494                          * We don't check the error code - if userspace has
1495                          * not set up a proper pointer then tough luck.
1496                          */
1497                         put_user(0, tsk->clear_child_tid);
1498                         do_futex(tsk->clear_child_tid, FUTEX_WAKE,
1499                                         1, NULL, NULL, 0, 0);
1500                 }
1501                 tsk->clear_child_tid = NULL;
1502         }
1503
1504         /*
1505          * All done, finally we can wake up parent and return this mm to him.
1506          * Also kthread_stop() uses this completion for synchronization.
1507          */
1508         if (tsk->vfork_done)
1509                 complete_vfork_done(tsk);
1510 }
1511
1512 void exit_mm_release(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm)
1513 {
1514         futex_exit_release(tsk);
1515         mm_release(tsk, mm);
1516 }
1517
1518 void exec_mm_release(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm)
1519 {
1520         futex_exec_release(tsk);
1521         mm_release(tsk, mm);
1522 }
1523
1524 /**
1525  * dup_mm() - duplicates an existing mm structure
1526  * @tsk: the task_struct with which the new mm will be associated.
1527  * @oldmm: the mm to duplicate.
1528  *
1529  * Allocates a new mm structure and duplicates the provided @oldmm structure
1530  * content into it.
1531  *
1532  * Return: the duplicated mm or NULL on failure.
1533  */
1534 static struct mm_struct *dup_mm(struct task_struct *tsk,
1535                                 struct mm_struct *oldmm)
1536 {
1537         struct mm_struct *mm;
1538         int err;
1539
1540         mm = allocate_mm();
1541         if (!mm)
1542                 goto fail_nomem;
1543
1544         memcpy(mm, oldmm, sizeof(*mm));
1545
1546         if (!mm_init(mm, tsk, mm->user_ns))
1547                 goto fail_nomem;
1548
1549         err = dup_mmap(mm, oldmm);
1550         if (err)
1551                 goto free_pt;
1552
1553         mm->hiwater_rss = get_mm_rss(mm);
1554         mm->hiwater_vm = mm->total_vm;
1555
1556         if (mm->binfmt && !try_module_get(mm->binfmt->module))
1557                 goto free_pt;
1558
1559         return mm;
1560
1561 free_pt:
1562         /* don't put binfmt in mmput, we haven't got module yet */
1563         mm->binfmt = NULL;
1564         mm_init_owner(mm, NULL);
1565         mmput(mm);
1566
1567 fail_nomem:
1568         return NULL;
1569 }
1570
1571 static int copy_mm(unsigned long clone_flags, struct task_struct *tsk)
1572 {
1573         struct mm_struct *mm, *oldmm;
1574
1575         tsk->min_flt = tsk->maj_flt = 0;
1576         tsk->nvcsw = tsk->nivcsw = 0;
1577 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1578         tsk->last_switch_count = tsk->nvcsw + tsk->nivcsw;
1579         tsk->last_switch_time = 0;
1580 #endif
1581
1582         tsk->mm = NULL;
1583         tsk->active_mm = NULL;
1584
1585         /*
1586          * Are we cloning a kernel thread?
1587          *
1588          * We need to steal a active VM for that..
1589          */
1590         oldmm = current->mm;
1591         if (!oldmm)
1592                 return 0;
1593
1594         if (clone_flags & CLONE_VM) {
1595                 mmget(oldmm);
1596                 mm = oldmm;
1597         } else {
1598                 mm = dup_mm(tsk, current->mm);
1599                 if (!mm)
1600                         return -ENOMEM;
1601         }
1602
1603         tsk->mm = mm;
1604         tsk->active_mm = mm;
1605         sched_mm_cid_fork(tsk);
1606         return 0;
1607 }
1608
1609 static int copy_fs(unsigned long clone_flags, struct task_struct *tsk)
1610 {
1611         struct fs_struct *fs = current->fs;
1612         if (clone_flags & CLONE_FS) {
1613                 /* tsk->fs is already what we want */
1614                 spin_lock(&fs->lock);
1615                 if (fs->in_exec) {
1616                         spin_unlock(&fs->lock);
1617                         return -EAGAIN;
1618                 }
1619                 fs->users++;
1620                 spin_unlock(&fs->lock);
1621                 return 0;
1622         }
1623         tsk->fs = copy_fs_struct(fs);
1624         if (!tsk->fs)
1625                 return -ENOMEM;
1626         return 0;
1627 }
1628
1629 static int copy_files(unsigned long clone_flags, struct task_struct *tsk,
1630                       int no_files)
1631 {
1632         struct files_struct *oldf, *newf;
1633         int error = 0;
1634
1635         /*
1636          * A background process may not have any files ...
1637          */
1638         oldf = current->files;
1639         if (!oldf)
1640                 goto out;
1641
1642         if (no_files) {
1643                 tsk->files = NULL;
1644                 goto out;
1645         }
1646
1647         if (clone_flags & CLONE_FILES) {
1648                 atomic_inc(&oldf->count);
1649                 goto out;
1650         }
1651
1652         newf = dup_fd(oldf, NR_OPEN_MAX, &error);
1653         if (!newf)
1654                 goto out;
1655
1656         tsk->files = newf;
1657         error = 0;
1658 out:
1659         return error;
1660 }
1661
1662 static int copy_sighand(unsigned long clone_flags, struct task_struct *tsk)
1663 {
1664         struct sighand_struct *sig;
1665
1666         if (clone_flags & CLONE_SIGHAND) {
1667                 refcount_inc(&current->sighand->count);
1668                 return 0;
1669         }
1670         sig = kmem_cache_alloc(sighand_cachep, GFP_KERNEL);
1671         RCU_INIT_POINTER(tsk->sighand, sig);
1672         if (!sig)
1673                 return -ENOMEM;
1674
1675         refcount_set(&sig->count, 1);
1676         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
1677         memcpy(sig->action, current->sighand->action, sizeof(sig->action));
1678         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
1679
1680         /* Reset all signal handler not set to SIG_IGN to SIG_DFL. */
1681         if (clone_flags & CLONE_CLEAR_SIGHAND)
1682                 flush_signal_handlers(tsk, 0);
1683
1684         return 0;
1685 }
1686
1687 void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *sighand)
1688 {
1689         if (refcount_dec_and_test(&sighand->count)) {
1690                 signalfd_cleanup(sighand);
1691                 /*
1692                  * sighand_cachep is SLAB_TYPESAFE_BY_RCU so we can free it
1693                  * without an RCU grace period, see __lock_task_sighand().
1694                  */
1695                 kmem_cache_free(sighand_cachep, sighand);
1696         }
1697 }
1698
1699 /*
1700  * Initialize POSIX timer handling for a thread group.
1701  */
1702 static void posix_cpu_timers_init_group(struct signal_struct *sig)
1703 {
1704         struct posix_cputimers *pct = &sig->posix_cputimers;
1705         unsigned long cpu_limit;
1706
1707         cpu_limit = READ_ONCE(sig->rlim[RLIMIT_CPU].rlim_cur);
1708         posix_cputimers_group_init(pct, cpu_limit);
1709 }
1710
1711 static int copy_signal(unsigned long clone_flags, struct task_struct *tsk)
1712 {
1713         struct signal_struct *sig;
1714
1715         if (clone_flags & CLONE_THREAD)
1716                 return 0;
1717
1718         sig = kmem_cache_zalloc(signal_cachep, GFP_KERNEL);
1719         tsk->signal = sig;
1720         if (!sig)
1721                 return -ENOMEM;
1722
1723         sig->nr_threads = 1;
1724         sig->quick_threads = 1;
1725         atomic_set(&sig->live, 1);
1726         refcount_set(&sig->sigcnt, 1);
1727
1728         /* list_add(thread_node, thread_head) without INIT_LIST_HEAD() */
1729         sig->thread_head = (struct list_head)LIST_HEAD_INIT(tsk->thread_node);
1730         tsk->thread_node = (struct list_head)LIST_HEAD_INIT(sig->thread_head);
1731
1732         init_waitqueue_head(&sig->wait_chldexit);
1733         sig->curr_target = tsk;
1734         init_sigpending(&sig->shared_pending);
1735         INIT_HLIST_HEAD(&sig->multiprocess);
1736         seqlock_init(&sig->stats_lock);
1737         prev_cputime_init(&sig->prev_cputime);
1738
1739 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
1740         INIT_LIST_HEAD(&sig->posix_timers);
1741         hrtimer_init(&sig->real_timer, CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_REL);
1742         sig->real_timer.function = it_real_fn;
1743 #endif
1744
1745         task_lock(current->group_leader);
1746         memcpy(sig->rlim, current->signal->rlim, sizeof sig->rlim);
1747         task_unlock(current->group_leader);
1748
1749         posix_cpu_timers_init_group(sig);
1750
1751         tty_audit_fork(sig);
1752         sched_autogroup_fork(sig);
1753
1754         sig->oom_score_adj = current->signal->oom_score_adj;
1755         sig->oom_score_adj_min = current->signal->oom_score_adj_min;
1756
1757         mutex_init(&sig->cred_guard_mutex);
1758         init_rwsem(&sig->exec_update_lock);
1759
1760         return 0;
1761 }
1762
1763 static void copy_seccomp(struct task_struct *p)
1764 {
1765 #ifdef CONFIG_SECCOMP
1766         /*
1767          * Must be called with sighand->lock held, which is common to
1768          * all threads in the group. Holding cred_guard_mutex is not
1769          * needed because this new task is not yet running and cannot
1770          * be racing exec.
1771          */
1772         assert_spin_locked(&current->sighand->siglock);
1773
1774         /* Ref-count the new filter user, and assign it. */
1775         get_seccomp_filter(current);
1776         p->seccomp = current->seccomp;
1777
1778         /*
1779          * Explicitly enable no_new_privs here in case it got set
1780          * between the task_struct being duplicated and holding the
1781          * sighand lock. The seccomp state and nnp must be in sync.
1782          */
1783         if (task_no_new_privs(current))
1784                 task_set_no_new_privs(p);
1785
1786         /*
1787          * If the parent gained a seccomp mode after copying thread
1788          * flags and between before we held the sighand lock, we have
1789          * to manually enable the seccomp thread flag here.
1790          */
1791         if (p->seccomp.mode != SECCOMP_MODE_DISABLED)
1792                 set_task_syscall_work(p, SECCOMP);
1793 #endif
1794 }
1795
1796 SYSCALL_DEFINE1(set_tid_address, int __user *, tidptr)
1797 {
1798         current->clear_child_tid = tidptr;
1799
1800         return task_pid_vnr(current);
1801 }
1802
1803 static void rt_mutex_init_task(struct task_struct *p)
1804 {
1805         raw_spin_lock_init(&p->pi_lock);
1806 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1807         p->pi_waiters = RB_ROOT_CACHED;
1808         p->pi_top_task = NULL;
1809         p->pi_blocked_on = NULL;
1810 #endif
1811 }
1812
1813 static inline void init_task_pid_links(struct task_struct *task)
1814 {
1815         enum pid_type type;
1816
1817         for (type = PIDTYPE_PID; type < PIDTYPE_MAX; ++type)
1818                 INIT_HLIST_NODE(&task->pid_links[type]);
1819 }
1820
1821 static inline void
1822 init_task_pid(struct task_struct *task, enum pid_type type, struct pid *pid)
1823 {
1824         if (type == PIDTYPE_PID)
1825                 task->thread_pid = pid;
1826         else
1827                 task->signal->pids[type] = pid;
1828 }
1829
1830 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1831 {
1832 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1833         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
1834         p->rcu_read_unlock_special.s = 0;
1835         p->rcu_blocked_node = NULL;
1836         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
1837 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1838 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
1839         p->rcu_tasks_holdout = false;
1840         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_tasks_holdout_list);
1841         p->rcu_tasks_idle_cpu = -1;
1842 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
1843 #ifdef CONFIG_TASKS_TRACE_RCU
1844         p->trc_reader_nesting = 0;
1845         p->trc_reader_special.s = 0;
1846         INIT_LIST_HEAD(&p->trc_holdout_list);
1847         INIT_LIST_HEAD(&p->trc_blkd_node);
1848 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_TRACE_RCU */
1849 }
1850
1851 struct pid *pidfd_pid(const struct file *file)
1852 {
1853         if (file->f_op == &pidfd_fops)
1854                 return file->private_data;
1855
1856         return ERR_PTR(-EBADF);
1857 }
1858
1859 static int pidfd_release(struct inode *inode, struct file *file)
1860 {
1861         struct pid *pid = file->private_data;
1862
1863         file->private_data = NULL;
1864         put_pid(pid);
1865         return 0;
1866 }
1867
1868 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1869 /**
1870  * pidfd_show_fdinfo - print information about a pidfd
1871  * @m: proc fdinfo file
1872  * @f: file referencing a pidfd
1873  *
1874  * Pid:
1875  * This function will print the pid that a given pidfd refers to in the
1876  * pid namespace of the procfs instance.
1877  * If the pid namespace of the process is not a descendant of the pid
1878  * namespace of the procfs instance 0 will be shown as its pid. This is
1879  * similar to calling getppid() on a process whose parent is outside of
1880  * its pid namespace.
1881  *
1882  * NSpid:
1883  * If pid namespaces are supported then this function will also print
1884  * the pid of a given pidfd refers to for all descendant pid namespaces
1885  * starting from the current pid namespace of the instance, i.e. the
1886  * Pid field and the first entry in the NSpid field will be identical.
1887  * If the pid namespace of the process is not a descendant of the pid
1888  * namespace of the procfs instance 0 will be shown as its first NSpid
1889  * entry and no others will be shown.
1890  * Note that this differs from the Pid and NSpid fields in
1891  * /proc/<pid>/status where Pid and NSpid are always shown relative to
1892  * the  pid namespace of the procfs instance. The difference becomes
1893  * obvious when sending around a pidfd between pid namespaces from a
1894  * different branch of the tree, i.e. where no ancestral relation is
1895  * present between the pid namespaces:
1896  * - create two new pid namespaces ns1 and ns2 in the initial pid
1897  *   namespace (also take care to create new mount namespaces in the
1898  *   new pid namespace and mount procfs)
1899  * - create a process with a pidfd in ns1
1900  * - send pidfd from ns1 to ns2
1901  * - read /proc/self/fdinfo/<pidfd> and observe that both Pid and NSpid
1902  *   have exactly one entry, which is 0
1903  */
1904 static void pidfd_show_fdinfo(struct seq_file *m, struct file *f)
1905 {
1906         struct pid *pid = f->private_data;
1907         struct pid_namespace *ns;
1908         pid_t nr = -1;
1909
1910         if (likely(pid_has_task(pid, PIDTYPE_PID))) {
1911                 ns = proc_pid_ns(file_inode(m->file)->i_sb);
1912                 nr = pid_nr_ns(pid, ns);
1913         }
1914
1915         seq_put_decimal_ll(m, "Pid:\t", nr);
1916
1917 #ifdef CONFIG_PID_NS
1918         seq_put_decimal_ll(m, "\nNSpid:\t", nr);
1919         if (nr > 0) {
1920                 int i;
1921
1922                 /* If nr is non-zero it means that 'pid' is valid and that
1923                  * ns, i.e. the pid namespace associated with the procfs
1924                  * instance, is in the pid namespace hierarchy of pid.
1925                  * Start at one below the already printed level.
1926                  */
1927                 for (i = ns->level + 1; i <= pid->level; i++)
1928                         seq_put_decimal_ll(m, "\t", pid->numbers[i].nr);
1929         }
1930 #endif
1931         seq_putc(m, '\n');
1932 }
1933 #endif
1934
1935 /*
1936  * Poll support for process exit notification.
1937  */
1938 static __poll_t pidfd_poll(struct file *file, struct poll_table_struct *pts)
1939 {
1940         struct pid *pid = file->private_data;
1941         __poll_t poll_flags = 0;
1942
1943         poll_wait(file, &pid->wait_pidfd, pts);
1944
1945         /*
1946          * Inform pollers only when the whole thread group exits.
1947          * If the thread group leader exits before all other threads in the
1948          * group, then poll(2) should block, similar to the wait(2) family.
1949          */
1950         if (thread_group_exited(pid))
1951                 poll_flags = EPOLLIN | EPOLLRDNORM;
1952
1953         return poll_flags;
1954 }
1955
1956 const struct file_operations pidfd_fops = {
1957         .release = pidfd_release,
1958         .poll = pidfd_poll,
1959 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1960         .show_fdinfo = pidfd_show_fdinfo,
1961 #endif
1962 };
1963
1964 /**
1965  * __pidfd_prepare - allocate a new pidfd_file and reserve a pidfd
1966  * @pid:   the struct pid for which to create a pidfd
1967  * @flags: flags of the new @pidfd
1968  * @pidfd: the pidfd to return
1969  *
1970  * Allocate a new file that stashes @pid and reserve a new pidfd number in the
1971  * caller's file descriptor table. The pidfd is reserved but not installed yet.
1972
1973  * The helper doesn't perform checks on @pid which makes it useful for pidfds
1974  * created via CLONE_PIDFD where @pid has no task attached when the pidfd and
1975  * pidfd file are prepared.
1976  *
1977  * If this function returns successfully the caller is responsible to either
1978  * call fd_install() passing the returned pidfd and pidfd file as arguments in
1979  * order to install the pidfd into its file descriptor table or they must use
1980  * put_unused_fd() and fput() on the returned pidfd and pidfd file
1981  * respectively.
1982  *
1983  * This function is useful when a pidfd must already be reserved but there
1984  * might still be points of failure afterwards and the caller wants to ensure
1985  * that no pidfd is leaked into its file descriptor table.
1986  *
1987  * Return: On success, a reserved pidfd is returned from the function and a new
1988  *         pidfd file is returned in the last argument to the function. On
1989  *         error, a negative error code is returned from the function and the
1990  *         last argument remains unchanged.
1991  */
1992 static int __pidfd_prepare(struct pid *pid, unsigned int flags, struct file **ret)
1993 {
1994         int pidfd;
1995         struct file *pidfd_file;
1996
1997         if (flags & ~(O_NONBLOCK | O_RDWR | O_CLOEXEC))
1998                 return -EINVAL;
1999
2000         pidfd = get_unused_fd_flags(O_RDWR | O_CLOEXEC);
2001         if (pidfd < 0)
2002                 return pidfd;
2003
2004         pidfd_file = anon_inode_getfile("[pidfd]", &pidfd_fops, pid,
2005                                         flags | O_RDWR | O_CLOEXEC);
2006         if (IS_ERR(pidfd_file)) {
2007                 put_unused_fd(pidfd);
2008                 return PTR_ERR(pidfd_file);
2009         }
2010         get_pid(pid); /* held by pidfd_file now */
2011         *ret = pidfd_file;
2012         return pidfd;
2013 }
2014
2015 /**
2016  * pidfd_prepare - allocate a new pidfd_file and reserve a pidfd
2017  * @pid:   the struct pid for which to create a pidfd
2018  * @flags: flags of the new @pidfd
2019  * @pidfd: the pidfd to return
2020  *
2021  * Allocate a new file that stashes @pid and reserve a new pidfd number in the
2022  * caller's file descriptor table. The pidfd is reserved but not installed yet.
2023  *
2024  * The helper verifies that @pid is used as a thread group leader.
2025  *
2026  * If this function returns successfully the caller is responsible to either
2027  * call fd_install() passing the returned pidfd and pidfd file as arguments in
2028  * order to install the pidfd into its file descriptor table or they must use
2029  * put_unused_fd() and fput() on the returned pidfd and pidfd file
2030  * respectively.
2031  *
2032  * This function is useful when a pidfd must already be reserved but there
2033  * might still be points of failure afterwards and the caller wants to ensure
2034  * that no pidfd is leaked into its file descriptor table.
2035  *
2036  * Return: On success, a reserved pidfd is returned from the function and a new
2037  *         pidfd file is returned in the last argument to the function. On
2038  *         error, a negative error code is returned from the function and the
2039  *         last argument remains unchanged.
2040  */
2041 int pidfd_prepare(struct pid *pid, unsigned int flags, struct file **ret)
2042 {
2043         if (!pid || !pid_has_task(pid, PIDTYPE_TGID))
2044                 return -EINVAL;
2045
2046         return __pidfd_prepare(pid, flags, ret);
2047 }
2048
2049 static void __delayed_free_task(struct rcu_head *rhp)
2050 {
2051         struct task_struct *tsk = container_of(rhp, struct task_struct, rcu);
2052
2053         free_task(tsk);
2054 }
2055
2056 static __always_inline void delayed_free_task(struct task_struct *tsk)
2057 {
2058         if (IS_ENABLED(CONFIG_MEMCG))
2059                 call_rcu(&tsk->rcu, __delayed_free_task);
2060         else
2061                 free_task(tsk);
2062 }
2063
2064 static void copy_oom_score_adj(u64 clone_flags, struct task_struct *tsk)
2065 {
2066         /* Skip if kernel thread */
2067         if (!tsk->mm)
2068                 return;
2069
2070         /* Skip if spawning a thread or using vfork */
2071         if ((clone_flags & (CLONE_VM | CLONE_THREAD | CLONE_VFORK)) != CLONE_VM)
2072                 return;
2073
2074         /* We need to synchronize with __set_oom_adj */
2075         mutex_lock(&oom_adj_mutex);
2076         set_bit(MMF_MULTIPROCESS, &tsk->mm->flags);
2077         /* Update the values in case they were changed after copy_signal */
2078         tsk->signal->oom_score_adj = current->signal->oom_score_adj;
2079         tsk->signal->oom_score_adj_min = current->signal->oom_score_adj_min;
2080         mutex_unlock(&oom_adj_mutex);
2081 }
2082
2083 #ifdef CONFIG_RV
2084 static void rv_task_fork(struct task_struct *p)
2085 {
2086         int i;
2087
2088         for (i = 0; i < RV_PER_TASK_MONITORS; i++)
2089                 p->rv[i].da_mon.monitoring = false;
2090 }
2091 #else
2092 #define rv_task_fork(p) do {} while (0)
2093 #endif
2094
2095 /*
2096  * This creates a new process as a copy of the old one,
2097  * but does not actually start it yet.
2098  *
2099  * It copies the registers, and all the appropriate
2100  * parts of the process environment (as per the clone
2101  * flags). The actual kick-off is left to the caller.
2102  */
2103 __latent_entropy struct task_struct *copy_process(
2104                                         struct pid *pid,
2105                                         int trace,
2106                                         int node,
2107                                         struct kernel_clone_args *args)
2108 {
2109         int pidfd = -1, retval;
2110         struct task_struct *p;
2111         struct multiprocess_signals delayed;
2112         struct file *pidfile = NULL;
2113         const u64 clone_flags = args->flags;
2114         struct nsproxy *nsp = current->nsproxy;
2115
2116         /*
2117          * Don't allow sharing the root directory with processes in a different
2118          * namespace
2119          */
2120         if ((clone_flags & (CLONE_NEWNS|CLONE_FS)) == (CLONE_NEWNS|CLONE_FS))
2121                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2122
2123         if ((clone_flags & (CLONE_NEWUSER|CLONE_FS)) == (CLONE_NEWUSER|CLONE_FS))
2124                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2125
2126         /*
2127          * Thread groups must share signals as well, and detached threads
2128          * can only be started up within the thread group.
2129          */
2130         if ((clone_flags & CLONE_THREAD) && !(clone_flags & CLONE_SIGHAND))
2131                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2132
2133         /*
2134          * Shared signal handlers imply shared VM. By way of the above,
2135          * thread groups also imply shared VM. Blocking this case allows
2136          * for various simplifications in other code.
2137          */
2138         if ((clone_flags & CLONE_SIGHAND) && !(clone_flags & CLONE_VM))
2139                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2140
2141         /*
2142          * Siblings of global init remain as zombies on exit since they are
2143          * not reaped by their parent (swapper). To solve this and to avoid
2144          * multi-rooted process trees, prevent global and container-inits
2145          * from creating siblings.
2146          */
2147         if ((clone_flags & CLONE_PARENT) &&
2148                                 current->signal->flags & SIGNAL_UNKILLABLE)
2149                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2150
2151         /*
2152          * If the new process will be in a different pid or user namespace
2153          * do not allow it to share a thread group with the forking task.
2154          */
2155         if (clone_flags & CLONE_THREAD) {
2156                 if ((clone_flags & (CLONE_NEWUSER | CLONE_NEWPID)) ||
2157                     (task_active_pid_ns(current) != nsp->pid_ns_for_children))
2158                         return ERR_PTR(-EINVAL);
2159         }
2160
2161         if (clone_flags & CLONE_PIDFD) {
2162                 /*
2163                  * - CLONE_DETACHED is blocked so that we can potentially
2164                  *   reuse it later for CLONE_PIDFD.
2165                  * - CLONE_THREAD is blocked until someone really needs it.
2166                  */
2167                 if (clone_flags & (CLONE_DETACHED | CLONE_THREAD))
2168                         return ERR_PTR(-EINVAL);
2169         }
2170
2171         /*
2172          * Force any signals received before this point to be delivered
2173          * before the fork happens.  Collect up signals sent to multiple
2174          * processes that happen during the fork and delay them so that
2175          * they appear to happen after the fork.
2176          */
2177         sigemptyset(&delayed.signal);
2178         INIT_HLIST_NODE(&delayed.node);
2179
2180         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2181         if (!(clone_flags & CLONE_THREAD))
2182                 hlist_add_head(&delayed.node, &current->signal->multiprocess);
2183         recalc_sigpending();
2184         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2185         retval = -ERESTARTNOINTR;
2186         if (task_sigpending(current))
2187                 goto fork_out;
2188
2189         retval = -ENOMEM;
2190         p = dup_task_struct(current, node);
2191         if (!p)
2192                 goto fork_out;
2193         p->flags &= ~PF_KTHREAD;
2194         if (args->kthread)
2195                 p->flags |= PF_KTHREAD;
2196         if (args->user_worker)
2197                 p->flags |= PF_USER_WORKER;
2198         if (args->io_thread) {
2199                 /*
2200                  * Mark us an IO worker, and block any signal that isn't
2201                  * fatal or STOP
2202                  */
2203                 p->flags |= PF_IO_WORKER;
2204                 siginitsetinv(&p->blocked, sigmask(SIGKILL)|sigmask(SIGSTOP));
2205         }
2206
2207         if (args->name)
2208                 strscpy_pad(p->comm, args->name, sizeof(p->comm));
2209
2210         p->set_child_tid = (clone_flags & CLONE_CHILD_SETTID) ? args->child_tid : NULL;
2211         /*
2212          * Clear TID on mm_release()?
2213          */
2214         p->clear_child_tid = (clone_flags & CLONE_CHILD_CLEARTID) ? args->child_tid : NULL;
2215
2216         ftrace_graph_init_task(p);
2217
2218         rt_mutex_init_task(p);
2219
2220         lockdep_assert_irqs_enabled();
2221 #ifdef CONFIG_PROVE_LOCKING
2222         DEBUG_LOCKS_WARN_ON(!p->softirqs_enabled);
2223 #endif
2224         retval = copy_creds(p, clone_flags);
2225         if (retval < 0)
2226                 goto bad_fork_free;
2227
2228         retval = -EAGAIN;
2229         if (is_rlimit_overlimit(task_ucounts(p), UCOUNT_RLIMIT_NPROC, rlimit(RLIMIT_NPROC))) {
2230                 if (p->real_cred->user != INIT_USER &&
2231                     !capable(CAP_SYS_RESOURCE) && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
2232                         goto bad_fork_cleanup_count;
2233         }
2234         current->flags &= ~PF_NPROC_EXCEEDED;
2235
2236         /*
2237          * If multiple threads are within copy_process(), then this check
2238          * triggers too late. This doesn't hurt, the check is only there
2239          * to stop root fork bombs.
2240          */
2241         retval = -EAGAIN;
2242         if (data_race(nr_threads >= max_threads))
2243                 goto bad_fork_cleanup_count;
2244
2245         delayacct_tsk_init(p);  /* Must remain after dup_task_struct() */
2246         p->flags &= ~(PF_SUPERPRIV | PF_WQ_WORKER | PF_IDLE | PF_NO_SETAFFINITY);
2247         p->flags |= PF_FORKNOEXEC;
2248         INIT_LIST_HEAD(&p->children);
2249         INIT_LIST_HEAD(&p->sibling);
2250         rcu_copy_process(p);
2251         p->vfork_done = NULL;
2252         spin_lock_init(&p->alloc_lock);
2253
2254         init_sigpending(&p->pending);
2255
2256         p->utime = p->stime = p->gtime = 0;
2257 #ifdef CONFIG_ARCH_HAS_SCALED_CPUTIME
2258         p->utimescaled = p->stimescaled = 0;
2259 #endif
2260         prev_cputime_init(&p->prev_cputime);
2261
2262 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
2263         seqcount_init(&p->vtime.seqcount);
2264         p->vtime.starttime = 0;
2265         p->vtime.state = VTIME_INACTIVE;
2266 #endif
2267
2268 #ifdef CONFIG_IO_URING
2269         p->io_uring = NULL;
2270 #endif
2271
2272 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
2273         memset(&p->rss_stat, 0, sizeof(p->rss_stat));
2274 #endif
2275
2276         p->default_timer_slack_ns = current->timer_slack_ns;
2277
2278 #ifdef CONFIG_PSI
2279         p->psi_flags = 0;
2280 #endif
2281
2282         task_io_accounting_init(&p->ioac);
2283         acct_clear_integrals(p);
2284
2285         posix_cputimers_init(&p->posix_cputimers);
2286
2287         p->io_context = NULL;
2288         audit_set_context(p, NULL);
2289         cgroup_fork(p);
2290         if (args->kthread) {
2291                 if (!set_kthread_struct(p))
2292                         goto bad_fork_cleanup_delayacct;
2293         }
2294 #ifdef CONFIG_NUMA
2295         p->mempolicy = mpol_dup(p->mempolicy);
2296         if (IS_ERR(p->mempolicy)) {
2297                 retval = PTR_ERR(p->mempolicy);
2298                 p->mempolicy = NULL;
2299                 goto bad_fork_cleanup_delayacct;
2300         }
2301 #endif
2302 #ifdef CONFIG_CPUSETS
2303         p->cpuset_mem_spread_rotor = NUMA_NO_NODE;
2304         p->cpuset_slab_spread_rotor = NUMA_NO_NODE;
2305         seqcount_spinlock_init(&p->mems_allowed_seq, &p->alloc_lock);
2306 #endif
2307 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
2308         memset(&p->irqtrace, 0, sizeof(p->irqtrace));
2309         p->irqtrace.hardirq_disable_ip  = _THIS_IP_;
2310         p->irqtrace.softirq_enable_ip   = _THIS_IP_;
2311         p->softirqs_enabled             = 1;
2312         p->softirq_context              = 0;
2313 #endif
2314
2315         p->pagefault_disabled = 0;
2316
2317 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
2318         lockdep_init_task(p);
2319 #endif
2320
2321 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
2322         p->blocked_on = NULL; /* not blocked yet */
2323 #endif
2324 #ifdef CONFIG_BCACHE
2325         p->sequential_io        = 0;
2326         p->sequential_io_avg    = 0;
2327 #endif
2328 #ifdef CONFIG_BPF_SYSCALL
2329         RCU_INIT_POINTER(p->bpf_storage, NULL);
2330         p->bpf_ctx = NULL;
2331 #endif
2332
2333         /* Perform scheduler related setup. Assign this task to a CPU. */
2334         retval = sched_fork(clone_flags, p);
2335         if (retval)
2336                 goto bad_fork_cleanup_policy;
2337
2338         retval = perf_event_init_task(p, clone_flags);
2339         if (retval)
2340                 goto bad_fork_cleanup_policy;
2341         retval = audit_alloc(p);
2342         if (retval)
2343                 goto bad_fork_cleanup_perf;
2344         /* copy all the process information */
2345         shm_init_task(p);
2346         retval = security_task_alloc(p, clone_flags);
2347         if (retval)
2348                 goto bad_fork_cleanup_audit;
2349         retval = copy_semundo(clone_flags, p);
2350         if (retval)
2351                 goto bad_fork_cleanup_security;
2352         retval = copy_files(clone_flags, p, args->no_files);
2353         if (retval)
2354                 goto bad_fork_cleanup_semundo;
2355         retval = copy_fs(clone_flags, p);
2356         if (retval)
2357                 goto bad_fork_cleanup_files;
2358         retval = copy_sighand(clone_flags, p);
2359         if (retval)
2360                 goto bad_fork_cleanup_fs;
2361         retval = copy_signal(clone_flags, p);
2362         if (retval)
2363                 goto bad_fork_cleanup_sighand;
2364         retval = copy_mm(clone_flags, p);
2365         if (retval)
2366                 goto bad_fork_cleanup_signal;
2367         retval = copy_namespaces(clone_flags, p);
2368         if (retval)
2369                 goto bad_fork_cleanup_mm;
2370         retval = copy_io(clone_flags, p);
2371         if (retval)
2372                 goto bad_fork_cleanup_namespaces;
2373         retval = copy_thread(p, args);
2374         if (retval)
2375                 goto bad_fork_cleanup_io;
2376
2377         if (args->ignore_signals)
2378                 ignore_signals(p);
2379
2380         stackleak_task_init(p);
2381
2382         if (pid != &init_struct_pid) {
2383                 pid = alloc_pid(p->nsproxy->pid_ns_for_children, args->set_tid,
2384                                 args->set_tid_size);
2385                 if (IS_ERR(pid)) {
2386                         retval = PTR_ERR(pid);
2387                         goto bad_fork_cleanup_thread;
2388                 }
2389         }
2390
2391         /*
2392          * This has to happen after we've potentially unshared the file
2393          * descriptor table (so that the pidfd doesn't leak into the child
2394          * if the fd table isn't shared).
2395          */
2396         if (clone_flags & CLONE_PIDFD) {
2397                 /* Note that no task has been attached to @pid yet. */
2398                 retval = __pidfd_prepare(pid, O_RDWR | O_CLOEXEC, &pidfile);
2399                 if (retval < 0)
2400                         goto bad_fork_free_pid;
2401                 pidfd = retval;
2402
2403                 retval = put_user(pidfd, args->pidfd);
2404                 if (retval)
2405                         goto bad_fork_put_pidfd;
2406         }
2407
2408 #ifdef CONFIG_BLOCK
2409         p->plug = NULL;
2410 #endif
2411         futex_init_task(p);
2412
2413         /*
2414          * sigaltstack should be cleared when sharing the same VM
2415          */
2416         if ((clone_flags & (CLONE_VM|CLONE_VFORK)) == CLONE_VM)
2417                 sas_ss_reset(p);
2418
2419         /*
2420          * Syscall tracing and stepping should be turned off in the
2421          * child regardless of CLONE_PTRACE.
2422          */
2423         user_disable_single_step(p);
2424         clear_task_syscall_work(p, SYSCALL_TRACE);
2425 #if defined(CONFIG_GENERIC_ENTRY) || defined(TIF_SYSCALL_EMU)
2426         clear_task_syscall_work(p, SYSCALL_EMU);
2427 #endif
2428         clear_tsk_latency_tracing(p);
2429
2430         /* ok, now we should be set up.. */
2431         p->pid = pid_nr(pid);
2432         if (clone_flags & CLONE_THREAD) {
2433                 p->group_leader = current->group_leader;
2434                 p->tgid = current->tgid;
2435         } else {
2436                 p->group_leader = p;
2437                 p->tgid = p->pid;
2438         }
2439
2440         p->nr_dirtied = 0;
2441         p->nr_dirtied_pause = 128 >> (PAGE_SHIFT - 10);
2442         p->dirty_paused_when = 0;
2443
2444         p->pdeath_signal = 0;
2445         INIT_LIST_HEAD(&p->thread_group);
2446         p->task_works = NULL;
2447         clear_posix_cputimers_work(p);
2448
2449 #ifdef CONFIG_KRETPROBES
2450         p->kretprobe_instances.first = NULL;
2451 #endif
2452 #ifdef CONFIG_RETHOOK
2453         p->rethooks.first = NULL;
2454 #endif
2455
2456         /*
2457          * Ensure that the cgroup subsystem policies allow the new process to be
2458          * forked. It should be noted that the new process's css_set can be changed
2459          * between here and cgroup_post_fork() if an organisation operation is in
2460          * progress.
2461          */
2462         retval = cgroup_can_fork(p, args);
2463         if (retval)
2464                 goto bad_fork_put_pidfd;
2465
2466         /*
2467          * Now that the cgroups are pinned, re-clone the parent cgroup and put
2468          * the new task on the correct runqueue. All this *before* the task
2469          * becomes visible.
2470          *
2471          * This isn't part of ->can_fork() because while the re-cloning is
2472          * cgroup specific, it unconditionally needs to place the task on a
2473          * runqueue.
2474          */
2475         sched_cgroup_fork(p, args);
2476
2477         /*
2478          * From this point on we must avoid any synchronous user-space
2479          * communication until we take the tasklist-lock. In particular, we do
2480          * not want user-space to be able to predict the process start-time by
2481          * stalling fork(2) after we recorded the start_time but before it is
2482          * visible to the system.
2483          */
2484
2485         p->start_time = ktime_get_ns();
2486         p->start_boottime = ktime_get_boottime_ns();
2487
2488         /*
2489          * Make it visible to the rest of the system, but dont wake it up yet.
2490          * Need tasklist lock for parent etc handling!
2491          */
2492         write_lock_irq(&tasklist_lock);
2493
2494         /* CLONE_PARENT re-uses the old parent */
2495         if (clone_flags & (CLONE_PARENT|CLONE_THREAD)) {
2496                 p->real_parent = current->real_parent;
2497                 p->parent_exec_id = current->parent_exec_id;
2498                 if (clone_flags & CLONE_THREAD)
2499                         p->exit_signal = -1;
2500                 else
2501                         p->exit_signal = current->group_leader->exit_signal;
2502         } else {
2503                 p->real_parent = current;
2504                 p->parent_exec_id = current->self_exec_id;
2505                 p->exit_signal = args->exit_signal;
2506         }
2507
2508         klp_copy_process(p);
2509
2510         sched_core_fork(p);
2511
2512         spin_lock(&current->sighand->siglock);
2513
2514         rv_task_fork(p);
2515
2516         rseq_fork(p, clone_flags);
2517
2518         /* Don't start children in a dying pid namespace */
2519         if (unlikely(!(ns_of_pid(pid)->pid_allocated & PIDNS_ADDING))) {
2520                 retval = -ENOMEM;
2521                 goto bad_fork_cancel_cgroup;
2522         }
2523
2524         /* Let kill terminate clone/fork in the middle */
2525         if (fatal_signal_pending(current)) {
2526                 retval = -EINTR;
2527                 goto bad_fork_cancel_cgroup;
2528         }
2529
2530         /* No more failure paths after this point. */
2531
2532         /*
2533          * Copy seccomp details explicitly here, in case they were changed
2534          * before holding sighand lock.
2535          */
2536         copy_seccomp(p);
2537
2538         init_task_pid_links(p);
2539         if (likely(p->pid)) {
2540                 ptrace_init_task(p, (clone_flags & CLONE_PTRACE) || trace);
2541
2542                 init_task_pid(p, PIDTYPE_PID, pid);
2543                 if (thread_group_leader(p)) {
2544                         init_task_pid(p, PIDTYPE_TGID, pid);
2545                         init_task_pid(p, PIDTYPE_PGID, task_pgrp(current));
2546                         init_task_pid(p, PIDTYPE_SID, task_session(current));
2547
2548                         if (is_child_reaper(pid)) {
2549                                 ns_of_pid(pid)->child_reaper = p;
2550                                 p->signal->flags |= SIGNAL_UNKILLABLE;
2551                         }
2552                         p->signal->shared_pending.signal = delayed.signal;
2553                         p->signal->tty = tty_kref_get(current->signal->tty);
2554                         /*
2555                          * Inherit has_child_subreaper flag under the same
2556                          * tasklist_lock with adding child to the process tree
2557                          * for propagate_has_child_subreaper optimization.
2558                          */
2559                         p->signal->has_child_subreaper = p->real_parent->signal->has_child_subreaper ||
2560                                                          p->real_parent->signal->is_child_subreaper;
2561                         list_add_tail(&p->sibling, &p->real_parent->children);
2562                         list_add_tail_rcu(&p->tasks, &init_task.tasks);
2563                         attach_pid(p, PIDTYPE_TGID);
2564                         attach_pid(p, PIDTYPE_PGID);
2565                         attach_pid(p, PIDTYPE_SID);
2566                         __this_cpu_inc(process_counts);
2567                 } else {
2568                         current->signal->nr_threads++;
2569                         current->signal->quick_threads++;
2570                         atomic_inc(&current->signal->live);
2571                         refcount_inc(&current->signal->sigcnt);
2572                         task_join_group_stop(p);
2573                         list_add_tail_rcu(&p->thread_group,
2574                                           &p->group_leader->thread_group);
2575                         list_add_tail_rcu(&p->thread_node,
2576                                           &p->signal->thread_head);
2577                 }
2578                 attach_pid(p, PIDTYPE_PID);
2579                 nr_threads++;
2580         }
2581         total_forks++;
2582         hlist_del_init(&delayed.node);
2583         spin_unlock(&current->sighand->siglock);
2584         syscall_tracepoint_update(p);
2585         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
2586
2587         if (pidfile)
2588                 fd_install(pidfd, pidfile);
2589
2590         proc_fork_connector(p);
2591         sched_post_fork(p);
2592         cgroup_post_fork(p, args);
2593         perf_event_fork(p);
2594
2595         trace_task_newtask(p, clone_flags);
2596         uprobe_copy_process(p, clone_flags);
2597
2598         copy_oom_score_adj(clone_flags, p);
2599
2600         return p;
2601
2602 bad_fork_cancel_cgroup:
2603         sched_core_free(p);
2604         spin_unlock(&current->sighand->siglock);
2605         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
2606         cgroup_cancel_fork(p, args);
2607 bad_fork_put_pidfd:
2608         if (clone_flags & CLONE_PIDFD) {
2609                 fput(pidfile);
2610                 put_unused_fd(pidfd);
2611         }
2612 bad_fork_free_pid:
2613         if (pid != &init_struct_pid)
2614                 free_pid(pid);
2615 bad_fork_cleanup_thread:
2616         exit_thread(p);
2617 bad_fork_cleanup_io:
2618         if (p->io_context)
2619                 exit_io_context(p);
2620 bad_fork_cleanup_namespaces:
2621         exit_task_namespaces(p);
2622 bad_fork_cleanup_mm:
2623         if (p->mm) {
2624                 mm_clear_owner(p->mm, p);
2625                 mmput(p->mm);
2626         }
2627 bad_fork_cleanup_signal:
2628         if (!(clone_flags & CLONE_THREAD))
2629                 free_signal_struct(p->signal);
2630 bad_fork_cleanup_sighand:
2631         __cleanup_sighand(p->sighand);
2632 bad_fork_cleanup_fs:
2633         exit_fs(p); /* blocking */
2634 bad_fork_cleanup_files:
2635         exit_files(p); /* blocking */
2636 bad_fork_cleanup_semundo:
2637         exit_sem(p);
2638 bad_fork_cleanup_security:
2639         security_task_free(p);
2640 bad_fork_cleanup_audit:
2641         audit_free(p);
2642 bad_fork_cleanup_perf:
2643         perf_event_free_task(p);
2644 bad_fork_cleanup_policy:
2645         lockdep_free_task(p);
2646 #ifdef CONFIG_NUMA
2647         mpol_put(p->mempolicy);
2648 #endif
2649 bad_fork_cleanup_delayacct:
2650         delayacct_tsk_free(p);
2651 bad_fork_cleanup_count:
2652         dec_rlimit_ucounts(task_ucounts(p), UCOUNT_RLIMIT_NPROC, 1);
2653         exit_creds(p);
2654 bad_fork_free:
2655         WRITE_ONCE(p->__state, TASK_DEAD);
2656         exit_task_stack_account(p);
2657         put_task_stack(p);
2658         delayed_free_task(p);
2659 fork_out:
2660         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2661         hlist_del_init(&delayed.node);
2662         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2663         return ERR_PTR(retval);
2664 }
2665
2666 static inline void init_idle_pids(struct task_struct *idle)
2667 {
2668         enum pid_type type;
2669
2670         for (type = PIDTYPE_PID; type < PIDTYPE_MAX; ++type) {
2671                 INIT_HLIST_NODE(&idle->pid_links[type]); /* not really needed */
2672                 init_task_pid(idle, type, &init_struct_pid);
2673         }
2674 }
2675
2676 static int idle_dummy(void *dummy)
2677 {
2678         /* This function is never called */
2679         return 0;
2680 }
2681
2682 struct task_struct * __init fork_idle(int cpu)
2683 {
2684         struct task_struct *task;
2685         struct kernel_clone_args args = {
2686                 .flags          = CLONE_VM,
2687                 .fn             = &idle_dummy,
2688                 .fn_arg         = NULL,
2689                 .kthread        = 1,
2690                 .idle           = 1,
2691         };
2692
2693         task = copy_process(&init_struct_pid, 0, cpu_to_node(cpu), &args);
2694         if (!IS_ERR(task)) {
2695                 init_idle_pids(task);
2696                 init_idle(task, cpu);
2697         }
2698
2699         return task;
2700 }
2701
2702 /*
2703  * This is like kernel_clone(), but shaved down and tailored to just
2704  * creating io_uring workers. It returns a created task, or an error pointer.
2705  * The returned task is inactive, and the caller must fire it up through
2706  * wake_up_new_task(p). All signals are blocked in the created task.
2707  */
2708 struct task_struct *create_io_thread(int (*fn)(void *), void *arg, int node)
2709 {
2710         unsigned long flags = CLONE_FS|CLONE_FILES|CLONE_SIGHAND|CLONE_THREAD|
2711                                 CLONE_IO;
2712         struct kernel_clone_args args = {
2713                 .flags          = ((lower_32_bits(flags) | CLONE_VM |
2714                                     CLONE_UNTRACED) & ~CSIGNAL),
2715                 .exit_signal    = (lower_32_bits(flags) & CSIGNAL),
2716                 .fn             = fn,
2717                 .fn_arg         = arg,
2718                 .io_thread      = 1,
2719                 .user_worker    = 1,
2720         };
2721
2722         return copy_process(NULL, 0, node, &args);
2723 }
2724
2725 /*
2726  *  Ok, this is the main fork-routine.
2727  *
2728  * It copies the process, and if successful kick-starts
2729  * it and waits for it to finish using the VM if required.
2730  *
2731  * args->exit_signal is expected to be checked for sanity by the caller.
2732  */
2733 pid_t kernel_clone(struct kernel_clone_args *args)
2734 {
2735         u64 clone_flags = args->flags;
2736         struct completion vfork;
2737         struct pid *pid;
2738         struct task_struct *p;
2739         int trace = 0;
2740         pid_t nr;
2741
2742         /*
2743          * For legacy clone() calls, CLONE_PIDFD uses the parent_tid argument
2744          * to return the pidfd. Hence, CLONE_PIDFD and CLONE_PARENT_SETTID are
2745          * mutually exclusive. With clone3() CLONE_PIDFD has grown a separate
2746          * field in struct clone_args and it still doesn't make sense to have
2747          * them both point at the same memory location. Performing this check
2748          * here has the advantage that we don't need to have a separate helper
2749          * to check for legacy clone().
2750          */
2751         if ((args->flags & CLONE_PIDFD) &&
2752             (args->flags & CLONE_PARENT_SETTID) &&
2753             (args->pidfd == args->parent_tid))
2754                 return -EINVAL;
2755
2756         /*
2757          * Determine whether and which event to report to ptracer.  When
2758          * called from kernel_thread or CLONE_UNTRACED is explicitly
2759          * requested, no event is reported; otherwise, report if the event
2760          * for the type of forking is enabled.
2761          */
2762         if (!(clone_flags & CLONE_UNTRACED)) {
2763                 if (clone_flags & CLONE_VFORK)
2764                         trace = PTRACE_EVENT_VFORK;
2765                 else if (args->exit_signal != SIGCHLD)
2766                         trace = PTRACE_EVENT_CLONE;
2767                 else
2768                         trace = PTRACE_EVENT_FORK;
2769
2770                 if (likely(!ptrace_event_enabled(current, trace)))
2771                         trace = 0;
2772         }
2773
2774         p = copy_process(NULL, trace, NUMA_NO_NODE, args);
2775         add_latent_entropy();
2776
2777         if (IS_ERR(p))
2778                 return PTR_ERR(p);
2779
2780         /*
2781          * Do this prior waking up the new thread - the thread pointer
2782          * might get invalid after that point, if the thread exits quickly.
2783          */
2784         trace_sched_process_fork(current, p);
2785
2786         pid = get_task_pid(p, PIDTYPE_PID);
2787         nr = pid_vnr(pid);
2788
2789         if (clone_flags & CLONE_PARENT_SETTID)
2790                 put_user(nr, args->parent_tid);
2791
2792         if (clone_flags & CLONE_VFORK) {
2793                 p->vfork_done = &vfork;
2794                 init_completion(&vfork);
2795                 get_task_struct(p);
2796         }
2797
2798         if (IS_ENABLED(CONFIG_LRU_GEN) && !(clone_flags & CLONE_VM)) {
2799                 /* lock the task to synchronize with memcg migration */
2800                 task_lock(p);
2801                 lru_gen_add_mm(p->mm);
2802                 task_unlock(p);
2803         }
2804
2805         wake_up_new_task(p);
2806
2807         /* forking complete and child started to run, tell ptracer */
2808         if (unlikely(trace))
2809                 ptrace_event_pid(trace, pid);
2810
2811         if (clone_flags & CLONE_VFORK) {
2812                 if (!wait_for_vfork_done(p, &vfork))
2813                         ptrace_event_pid(PTRACE_EVENT_VFORK_DONE, pid);
2814         }
2815
2816         put_pid(pid);
2817         return nr;
2818 }
2819
2820 /*
2821  * Create a kernel thread.
2822  */
2823 pid_t kernel_thread(int (*fn)(void *), void *arg, const char *name,
2824                     unsigned long flags)
2825 {
2826         struct kernel_clone_args args = {
2827                 .flags          = ((lower_32_bits(flags) | CLONE_VM |
2828                                     CLONE_UNTRACED) & ~CSIGNAL),
2829                 .exit_signal    = (lower_32_bits(flags) & CSIGNAL),
2830                 .fn             = fn,
2831                 .fn_arg         = arg,
2832                 .name           = name,
2833                 .kthread        = 1,
2834         };
2835
2836         return kernel_clone(&args);
2837 }
2838
2839 /*
2840  * Create a user mode thread.
2841  */
2842 pid_t user_mode_thread(int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags)
2843 {
2844         struct kernel_clone_args args = {
2845                 .flags          = ((lower_32_bits(flags) | CLONE_VM |
2846                                     CLONE_UNTRACED) & ~CSIGNAL),
2847                 .exit_signal    = (lower_32_bits(flags) & CSIGNAL),
2848                 .fn             = fn,
2849                 .fn_arg         = arg,
2850         };
2851
2852         return kernel_clone(&args);
2853 }
2854
2855 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_FORK
2856 SYSCALL_DEFINE0(fork)
2857 {
2858 #ifdef CONFIG_MMU
2859         struct kernel_clone_args args = {
2860                 .exit_signal = SIGCHLD,
2861         };
2862
2863         return kernel_clone(&args);
2864 #else
2865         /* can not support in nommu mode */
2866         return -EINVAL;
2867 #endif
2868 }
2869 #endif
2870
2871 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_VFORK
2872 SYSCALL_DEFINE0(vfork)
2873 {
2874         struct kernel_clone_args args = {
2875                 .flags          = CLONE_VFORK | CLONE_VM,
2876                 .exit_signal    = SIGCHLD,
2877         };
2878
2879         return kernel_clone(&args);
2880 }
2881 #endif
2882
2883 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_CLONE
2884 #ifdef CONFIG_CLONE_BACKWARDS
2885 SYSCALL_DEFINE5(clone, unsigned long, clone_flags, unsigned long, newsp,
2886                  int __user *, parent_tidptr,
2887                  unsigned long, tls,
2888                  int __user *, child_tidptr)
2889 #elif defined(CONFIG_CLONE_BACKWARDS2)
2890 SYSCALL_DEFINE5(clone, unsigned long, newsp, unsigned long, clone_flags,
2891                  int __user *, parent_tidptr,
2892                  int __user *, child_tidptr,
2893                  unsigned long, tls)
2894 #elif defined(CONFIG_CLONE_BACKWARDS3)
2895 SYSCALL_DEFINE6(clone, unsigned long, clone_flags, unsigned long, newsp,
2896                 int, stack_size,
2897                 int __user *, parent_tidptr,
2898                 int __user *, child_tidptr,
2899                 unsigned long, tls)
2900 #else
2901 SYSCALL_DEFINE5(clone, unsigned long, clone_flags, unsigned long, newsp,
2902                  int __user *, parent_tidptr,
2903                  int __user *, child_tidptr,
2904                  unsigned long, tls)
2905 #endif
2906 {
2907         struct kernel_clone_args args = {
2908                 .flags          = (lower_32_bits(clone_flags) & ~CSIGNAL),
2909                 .pidfd          = parent_tidptr,
2910                 .child_tid      = child_tidptr,
2911                 .parent_tid     = parent_tidptr,
2912                 .exit_signal    = (lower_32_bits(clone_flags) & CSIGNAL),
2913                 .stack          = newsp,
2914                 .tls            = tls,
2915         };
2916
2917         return kernel_clone(&args);
2918 }
2919 #endif
2920
2921 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_CLONE3
2922
2923 noinline static int copy_clone_args_from_user(struct kernel_clone_args *kargs,
2924                                               struct clone_args __user *uargs,
2925                                               size_t usize)
2926 {
2927         int err;
2928         struct clone_args args;
2929         pid_t *kset_tid = kargs->set_tid;
2930
2931         BUILD_BUG_ON(offsetofend(struct clone_args, tls) !=
2932                      CLONE_ARGS_SIZE_VER0);
2933         BUILD_BUG_ON(offsetofend(struct clone_args, set_tid_size) !=
2934                      CLONE_ARGS_SIZE_VER1);
2935         BUILD_BUG_ON(offsetofend(struct clone_args, cgroup) !=
2936                      CLONE_ARGS_SIZE_VER2);
2937         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct clone_args) != CLONE_ARGS_SIZE_VER2);
2938
2939         if (unlikely(usize > PAGE_SIZE))
2940                 return -E2BIG;
2941         if (unlikely(usize < CLONE_ARGS_SIZE_VER0))
2942                 return -EINVAL;
2943
2944         err = copy_struct_from_user(&args, sizeof(args), uargs, usize);
2945         if (err)
2946                 return err;
2947
2948         if (unlikely(args.set_tid_size > MAX_PID_NS_LEVEL))
2949                 return -EINVAL;
2950
2951         if (unlikely(!args.set_tid && args.set_tid_size > 0))
2952                 return -EINVAL;
2953
2954         if (unlikely(args.set_tid && args.set_tid_size == 0))
2955                 return -EINVAL;
2956
2957         /*
2958          * Verify that higher 32bits of exit_signal are unset and that
2959          * it is a valid signal
2960          */
2961         if (unlikely((args.exit_signal & ~((u64)CSIGNAL)) ||
2962                      !valid_signal(args.exit_signal)))
2963                 return -EINVAL;
2964
2965         if ((args.flags & CLONE_INTO_CGROUP) &&
2966             (args.cgroup > INT_MAX || usize < CLONE_ARGS_SIZE_VER2))
2967                 return -EINVAL;
2968
2969         *kargs = (struct kernel_clone_args){
2970                 .flags          = args.flags,
2971                 .pidfd          = u64_to_user_ptr(args.pidfd),
2972                 .child_tid      = u64_to_user_ptr(args.child_tid),
2973                 .parent_tid     = u64_to_user_ptr(args.parent_tid),
2974                 .exit_signal    = args.exit_signal,
2975                 .stack          = args.stack,
2976                 .stack_size     = args.stack_size,
2977                 .tls            = args.tls,
2978                 .set_tid_size   = args.set_tid_size,
2979                 .cgroup         = args.cgroup,
2980         };
2981
2982         if (args.set_tid &&
2983                 copy_from_user(kset_tid, u64_to_user_ptr(args.set_tid),
2984                         (kargs->set_tid_size * sizeof(pid_t))))
2985                 return -EFAULT;
2986
2987         kargs->set_tid = kset_tid;
2988
2989         return 0;
2990 }
2991
2992 /**
2993  * clone3_stack_valid - check and prepare stack
2994  * @kargs: kernel clone args
2995  *
2996  * Verify that the stack arguments userspace gave us are sane.
2997  * In addition, set the stack direction for userspace since it's easy for us to
2998  * determine.
2999  */
3000 static inline bool clone3_stack_valid(struct kernel_clone_args *kargs)
3001 {
3002         if (kargs->stack == 0) {
3003                 if (kargs->stack_size > 0)
3004                         return false;
3005         } else {
3006                 if (kargs->stack_size == 0)
3007                         return false;
3008
3009                 if (!access_ok((void __user *)kargs->stack, kargs->stack_size))
3010                         return false;
3011
3012 #if !defined(CONFIG_STACK_GROWSUP) && !defined(CONFIG_IA64)
3013                 kargs->stack += kargs->stack_size;
3014 #endif
3015         }
3016
3017         return true;
3018 }
3019
3020 static bool clone3_args_valid(struct kernel_clone_args *kargs)
3021 {
3022         /* Verify that no unknown flags are passed along. */
3023         if (kargs->flags &
3024             ~(CLONE_LEGACY_FLAGS | CLONE_CLEAR_SIGHAND | CLONE_INTO_CGROUP))
3025                 return false;
3026
3027         /*
3028          * - make the CLONE_DETACHED bit reusable for clone3
3029          * - make the CSIGNAL bits reusable for clone3
3030          */
3031         if (kargs->flags & (CLONE_DETACHED | (CSIGNAL & (~CLONE_NEWTIME))))
3032                 return false;
3033
3034         if ((kargs->flags & (CLONE_SIGHAND | CLONE_CLEAR_SIGHAND)) ==
3035             (CLONE_SIGHAND | CLONE_CLEAR_SIGHAND))
3036                 return false;
3037
3038         if ((kargs->flags & (CLONE_THREAD | CLONE_PARENT)) &&
3039             kargs->exit_signal)
3040                 return false;
3041
3042         if (!clone3_stack_valid(kargs))
3043                 return false;
3044
3045         return true;
3046 }
3047
3048 /**
3049  * clone3 - create a new process with specific properties
3050  * @uargs: argument structure
3051  * @size:  size of @uargs
3052  *
3053  * clone3() is the extensible successor to clone()/clone2().
3054  * It takes a struct as argument that is versioned by its size.
3055  *
3056  * Return: On success, a positive PID for the child process.
3057  *         On error, a negative errno number.
3058  */
3059 SYSCALL_DEFINE2(clone3, struct clone_args __user *, uargs, size_t, size)
3060 {
3061         int err;
3062
3063         struct kernel_clone_args kargs;
3064         pid_t set_tid[MAX_PID_NS_LEVEL];
3065
3066         kargs.set_tid = set_tid;
3067
3068         err = copy_clone_args_from_user(&kargs, uargs, size);
3069         if (err)
3070                 return err;
3071
3072         if (!clone3_args_valid(&kargs))
3073                 return -EINVAL;
3074
3075         return kernel_clone(&kargs);
3076 }
3077 #endif
3078
3079 void walk_process_tree(struct task_struct *top, proc_visitor visitor, void *data)
3080 {
3081         struct task_struct *leader, *parent, *child;
3082         int res;
3083
3084         read_lock(&tasklist_lock);
3085         leader = top = top->group_leader;
3086 down:
3087         for_each_thread(leader, parent) {
3088                 list_for_each_entry(child, &parent->children, sibling) {
3089                         res = visitor(child, data);
3090                         if (res) {
3091                                 if (res < 0)
3092                                         goto out;
3093                                 leader = child;
3094                                 goto down;
3095                         }
3096 up:
3097                         ;
3098                 }
3099         }
3100
3101         if (leader != top) {
3102                 child = leader;
3103                 parent = child->real_parent;
3104                 leader = parent->group_leader;
3105                 goto up;
3106         }
3107 out:
3108         read_unlock(&tasklist_lock);
3109 }
3110
3111 #ifndef ARCH_MIN_MMSTRUCT_ALIGN
3112 #define ARCH_MIN_MMSTRUCT_ALIGN 0
3113 #endif
3114
3115 static void sighand_ctor(void *data)
3116 {
3117         struct sighand_struct *sighand = data;
3118
3119         spin_lock_init(&sighand->siglock);
3120         init_waitqueue_head(&sighand->signalfd_wqh);
3121 }
3122
3123 void __init mm_cache_init(void)
3124 {
3125         unsigned int mm_size;
3126
3127         /*
3128          * The mm_cpumask is located at the end of mm_struct, and is
3129          * dynamically sized based on the maximum CPU number this system
3130          * can have, taking hotplug into account (nr_cpu_ids).
3131          */
3132         mm_size = sizeof(struct mm_struct) + cpumask_size() + mm_cid_size();
3133
3134         mm_cachep = kmem_cache_create_usercopy("mm_struct",
3135                         mm_size, ARCH_MIN_MMSTRUCT_ALIGN,
3136                         SLAB_HWCACHE_ALIGN|SLAB_PANIC|SLAB_ACCOUNT,
3137                         offsetof(struct mm_struct, saved_auxv),
3138                         sizeof_field(struct mm_struct, saved_auxv),
3139                         NULL);
3140 }
3141
3142 void __init proc_caches_init(void)
3143 {
3144         sighand_cachep = kmem_cache_create("sighand_cache",
3145                         sizeof(struct sighand_struct), 0,
3146                         SLAB_HWCACHE_ALIGN|SLAB_PANIC|SLAB_TYPESAFE_BY_RCU|
3147                         SLAB_ACCOUNT, sighand_ctor);
3148         signal_cachep = kmem_cache_create("signal_cache",
3149                         sizeof(struct signal_struct), 0,
3150                         SLAB_HWCACHE_ALIGN|SLAB_PANIC|SLAB_ACCOUNT,
3151                         NULL);
3152         files_cachep = kmem_cache_create("files_cache",
3153                         sizeof(struct files_struct), 0,
3154                         SLAB_HWCACHE_ALIGN|SLAB_PANIC|SLAB_ACCOUNT,
3155                         NULL);
3156         fs_cachep = kmem_cache_create("fs_cache",
3157                         sizeof(struct fs_struct), 0,
3158                         SLAB_HWCACHE_ALIGN|SLAB_PANIC|SLAB_ACCOUNT,
3159                         NULL);
3160
3161         vm_area_cachep = KMEM_CACHE(vm_area_struct, SLAB_PANIC|SLAB_ACCOUNT);
3162         mmap_init();
3163         nsproxy_cache_init();
3164 }
3165
3166 /*
3167  * Check constraints on flags passed to the unshare system call.
3168  */
3169 static int check_unshare_flags(unsigned long unshare_flags)
3170 {
3171         if (unshare_flags & ~(CLONE_THREAD|CLONE_FS|CLONE_NEWNS|CLONE_SIGHAND|
3172                                 CLONE_VM|CLONE_FILES|CLONE_SYSVSEM|
3173                                 CLONE_NEWUTS|CLONE_NEWIPC|CLONE_NEWNET|
3174                                 CLONE_NEWUSER|CLONE_NEWPID|CLONE_NEWCGROUP|
3175                                 CLONE_NEWTIME))
3176                 return -EINVAL;
3177         /*
3178          * Not implemented, but pretend it works if there is nothing
3179          * to unshare.  Note that unsharing the address space or the
3180          * signal handlers also need to unshare the signal queues (aka
3181          * CLONE_THREAD).
3182          */
3183         if (unshare_flags & (CLONE_THREAD | CLONE_SIGHAND | CLONE_VM)) {
3184                 if (!thread_group_empty(current))
3185                         return -EINVAL;
3186         }
3187         if (unshare_flags & (CLONE_SIGHAND | CLONE_VM)) {
3188                 if (refcount_read(&current->sighand->count) > 1)
3189                         return -EINVAL;
3190         }
3191         if (unshare_flags & CLONE_VM) {
3192                 if (!current_is_single_threaded())
3193                         return -EINVAL;
3194         }
3195
3196         return 0;
3197 }
3198
3199 /*
3200  * Unshare the filesystem structure if it is being shared
3201  */
3202 static int unshare_fs(unsigned long unshare_flags, struct fs_struct **new_fsp)
3203 {
3204         struct fs_struct *fs = current->fs;
3205
3206         if (!(unshare_flags & CLONE_FS) || !fs)
3207                 return 0;
3208
3209         /* don't need lock here; in the worst case we'll do useless copy */
3210         if (fs->users == 1)
3211                 return 0;
3212
3213         *new_fsp = copy_fs_struct(fs);
3214         if (!*new_fsp)
3215                 return -ENOMEM;
3216
3217         return 0;
3218 }
3219
3220 /*
3221  * Unshare file descriptor table if it is being shared
3222  */
3223 int unshare_fd(unsigned long unshare_flags, unsigned int max_fds,
3224                struct files_struct **new_fdp)
3225 {
3226         struct files_struct *fd = current->files;
3227         int error = 0;
3228
3229         if ((unshare_flags & CLONE_FILES) &&
3230             (fd && atomic_read(&fd->count) > 1)) {
3231                 *new_fdp = dup_fd(fd, max_fds, &error);
3232                 if (!*new_fdp)
3233                         return error;
3234         }
3235
3236         return 0;
3237 }
3238
3239 /*
3240  * unshare allows a process to 'unshare' part of the process
3241  * context which was originally shared using clone.  copy_*
3242  * functions used by kernel_clone() cannot be used here directly
3243  * because they modify an inactive task_struct that is being
3244  * constructed. Here we are modifying the current, active,
3245  * task_struct.
3246  */
3247 int ksys_unshare(unsigned long unshare_flags)
3248 {
3249         struct fs_struct *fs, *new_fs = NULL;
3250         struct files_struct *new_fd = NULL;
3251         struct cred *new_cred = NULL;
3252         struct nsproxy *new_nsproxy = NULL;
3253         int do_sysvsem = 0;
3254         int err;
3255
3256         /*
3257          * If unsharing a user namespace must also unshare the thread group
3258          * and unshare the filesystem root and working directories.
3259          */
3260         if (unshare_flags & CLONE_NEWUSER)
3261                 unshare_flags |= CLONE_THREAD | CLONE_FS;
3262         /*
3263          * If unsharing vm, must also unshare signal handlers.
3264          */
3265         if (unshare_flags & CLONE_VM)
3266                 unshare_flags |= CLONE_SIGHAND;
3267         /*
3268          * If unsharing a signal handlers, must also unshare the signal queues.
3269          */
3270         if (unshare_flags & CLONE_SIGHAND)
3271                 unshare_flags |= CLONE_THREAD;
3272         /*
3273          * If unsharing namespace, must also unshare filesystem information.
3274          */
3275         if (unshare_flags & CLONE_NEWNS)
3276                 unshare_flags |= CLONE_FS;
3277
3278         err = check_unshare_flags(unshare_flags);
3279         if (err)
3280                 goto bad_unshare_out;
3281         /*
3282          * CLONE_NEWIPC must also detach from the undolist: after switching
3283          * to a new ipc namespace, the semaphore arrays from the old
3284          * namespace are unreachable.
3285          */
3286         if (unshare_flags & (CLONE_NEWIPC|CLONE_SYSVSEM))
3287                 do_sysvsem = 1;
3288         err = unshare_fs(unshare_flags, &new_fs);
3289         if (err)
3290                 goto bad_unshare_out;
3291         err = unshare_fd(unshare_flags, NR_OPEN_MAX, &new_fd);
3292         if (err)
3293                 goto bad_unshare_cleanup_fs;
3294         err = unshare_userns(unshare_flags, &new_cred);
3295         if (err)
3296                 goto bad_unshare_cleanup_fd;
3297         err = unshare_nsproxy_namespaces(unshare_flags, &new_nsproxy,
3298                                          new_cred, new_fs);
3299         if (err)
3300                 goto bad_unshare_cleanup_cred;
3301
3302         if (new_cred) {
3303                 err = set_cred_ucounts(new_cred);
3304                 if (err)
3305                         goto bad_unshare_cleanup_cred;
3306         }
3307
3308         if (new_fs || new_fd || do_sysvsem || new_cred || new_nsproxy) {
3309                 if (do_sysvsem) {
3310                         /*
3311                          * CLONE_SYSVSEM is equivalent to sys_exit().
3312                          */
3313                         exit_sem(current);
3314                 }
3315                 if (unshare_flags & CLONE_NEWIPC) {
3316                         /* Orphan segments in old ns (see sem above). */
3317                         exit_shm(current);
3318                         shm_init_task(current);
3319                 }
3320
3321                 if (new_nsproxy)
3322                         switch_task_namespaces(current, new_nsproxy);
3323
3324                 task_lock(current);
3325
3326                 if (new_fs) {
3327                         fs = current->fs;
3328                         spin_lock(&fs->lock);
3329                         current->fs = new_fs;
3330                         if (--fs->users)
3331                                 new_fs = NULL;
3332                         else
3333                                 new_fs = fs;
3334                         spin_unlock(&fs->lock);
3335                 }
3336
3337                 if (new_fd)
3338                         swap(current->files, new_fd);
3339
3340                 task_unlock(current);
3341
3342                 if (new_cred) {
3343                         /* Install the new user namespace */
3344                         commit_creds(new_cred);
3345                         new_cred = NULL;
3346                 }
3347         }
3348
3349         perf_event_namespaces(current);
3350
3351 bad_unshare_cleanup_cred:
3352         if (new_cred)
3353                 put_cred(new_cred);
3354 bad_unshare_cleanup_fd:
3355         if (new_fd)
3356                 put_files_struct(new_fd);
3357
3358 bad_unshare_cleanup_fs:
3359         if (new_fs)
3360                 free_fs_struct(new_fs);
3361
3362 bad_unshare_out:
3363         return err;
3364 }
3365
3366 SYSCALL_DEFINE1(unshare, unsigned long, unshare_flags)
3367 {
3368         return ksys_unshare(unshare_flags);
3369 }
3370
3371 /*
3372  *      Helper to unshare the files of the current task.
3373  *      We don't want to expose copy_files internals to
3374  *      the exec layer of the kernel.
3375  */
3376
3377 int unshare_files(void)
3378 {
3379         struct task_struct *task = current;
3380         struct files_struct *old, *copy = NULL;
3381         int error;
3382
3383         error = unshare_fd(CLONE_FILES, NR_OPEN_MAX, &copy);
3384         if (error || !copy)
3385                 return error;
3386
3387         old = task->files;
3388         task_lock(task);
3389         task->files = copy;
3390         task_unlock(task);
3391         put_files_struct(old);
3392         return 0;
3393 }
3394
3395 int sysctl_max_threads(struct ctl_table *table, int write,
3396                        void *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos)
3397 {
3398         struct ctl_table t;
3399         int ret;
3400         int threads = max_threads;
3401         int min = 1;
3402         int max = MAX_THREADS;
3403
3404         t = *table;
3405         t.data = &threads;
3406         t.extra1 = &min;
3407         t.extra2 = &max;
3408
3409         ret = proc_dointvec_minmax(&t, write, buffer, lenp, ppos);
3410         if (ret || !write)
3411                 return ret;
3412
3413         max_threads = threads;
3414
3415         return 0;
3416 }